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内燃机排气消声器自动分析技术及评价技术研究

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-9页
1 绪论第9-15页
   ·问题的提出和研究意义第9-10页
   ·国内外现状综述第10-14页
     ·消声器设计的国内外研究情况第10-12页
     ·消声器自动分析技术及评价技术的研究现状第12-14页
   ·本文研究目的和内容第14-15页
2 消声器设计分析的理论基础第15-21页
   ·消声器的声学性能分析方法第15-17页
     ·传递矩阵法第15-16页
     ·有限元法第16页
     ·边界元法第16-17页
     ·各类方法对比第17页
   ·消声器性能评价标准第17-19页
     ·声学性能的评价第17-18页
     ·空气动力学性能的评价第18-19页
     ·消声器结构性能的评价第19页
   ·本章小结第19-21页
3 消声器用户参数化建模模块开发第21-41页
   ·基于特征的参数化建模技术第21-24页
     ·参数化设计技术第21-22页
     ·特征造型技术第22-23页
     ·基于特征的参数化设计第23-24页
   ·建模模块的总体构架第24-27页
   ·特征参数的选取及公共类的定义第27-29页
     ·特征参数选取是参数化建模的关键技术第27页
     ·各部件特征参数的选取及公共类的定义第27-29页
   ·图形显示控件的设计第29-36页
     ·三维可视化实现原理第29-30页
     ·各部件的图形处理算法第30-33页
     ·控件辅助功能的实现第33-36页
   ·建模功能的具体实现第36-38页
     ·模型建立的方式第36页
     ·模型增删改的具体实现第36-37页
     ·模型内部件约束第37-38页
     ·控件关联设计与参数传递第38页
   ·文件存储及数据交换第38-39页
     ·文件存储格式的选择第38-39页
     ·数据交换第39页
   ·其他相关功能的实现第39页
   ·本章小结第39-41页
4 消声器声学性能自动仿真模块开发第41-81页
   ·ANSYS 软件及APDL 介绍第41-42页
     ·ANSYS 软件特点第41页
     ·APDL 介绍第41-42页
   ·数据接口定义第42-44页
   ·消声器有限元模型实现方法第44-45页
   ·消声器有限元模型建立及仿真计算第45-73页
     ·建模顺序的确定第46页
     ·腔体模型的建立第46-48页
     ·管模型的建立第48页
     ·隔板模型的建立第48-49页
     ·孔模型的建立第49-52页
     ·吸声材料处理第52-53页
     ·整体消声器实体模型的建立第53-54页
     ·网格划分第54-69页
     ·边界加载及求解第69-72页
     ·数据显示第72-73页
   ·结构灵敏度分析第73-76页
   ·结构优化第76-80页
     ·优化方法介绍第77-78页
     ·优化过程实现第78-80页
   ·本章小结第80-81页
5 消声器声学性能评价模块开发第81-89页
   ·传声损失评价第81-85页
     ·传声损失曲线覆盖面积第81-82页
     ·消声低谷和消声量不足频带第82-83页
     ·任意频带传声损失第83-84页
     ·比容传声损失第84页
     ·波动率第84-85页
   ·插入损失评价第85-87页
     ·插入损失声压级第85页
     ·消声器出口排气噪声线性度第85-87页
   ·本章小结第87-89页
6 设计实例验证第89-101页
   ·传声损失验证第89-94页
     ·简单实例第89-90页
     ·结果对比及分析第90-91页
     ·复杂实例第91-93页
     ·结果对比及分析第93-94页
   ·插入损失验证第94-98页
     ·用户设计第94-97页
     ·结果对比及分析第97-98页
   ·本章小结第98-101页
7 总结与展望第101-103页
致谢第103-105页
参考文献第105-109页
附录第109页
 A. 作者在攻读硕士期间发表的论文第109页

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