摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-16页 |
第1章 绪论 | 第16-38页 |
·研究背景和意义 | 第16-19页 |
·降低气动噪声的必要性 | 第16-17页 |
·仿生学的发展 | 第17-18页 |
·鸮类静音飞行研究的必要性 | 第18-19页 |
·静音飞行鸮类 | 第19-20页 |
·概述 | 第19页 |
·雕鸮 | 第19-20页 |
·长耳鸮 | 第20页 |
·国内外研究现状 | 第20-35页 |
·静音飞行鸮的研究 | 第20-25页 |
·鸮类消音特征的工程应用 | 第25-27页 |
·鸟类飞行生物力学的研究 | 第27-35页 |
·本文主要研究内容 | 第35-38页 |
第2章 静音鸮飞行声学特性 | 第38-48页 |
·引言 | 第38-39页 |
·长耳鸮飞行噪声 | 第39-43页 |
·材料与方法 | 第39-40页 |
·结果与分析 | 第40-41页 |
·讨论 | 第41-43页 |
·静音飞行鸮羽毛吸声系数 | 第43-47页 |
·材料与方法 | 第43-44页 |
·结果与分析 | 第44-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第3章 雕鸮翅膀羽毛形态学 | 第48-66页 |
·引言 | 第48-50页 |
·材料及方法 | 第50-52页 |
·实验样本 | 第50页 |
·实验方法 | 第50-52页 |
·结果及分析 | 第52-60页 |
·样本尺寸 | 第52-53页 |
·羽片不对称指数与羽片垂直深度 | 第53-56页 |
·羽枝与羽轴夹角 | 第56-58页 |
·羽枝密度 | 第58-60页 |
·讨论 | 第60-65页 |
·羽片不对称性 | 第60页 |
·羽毛的独特特征 | 第60-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第4章 领角鸮翅膀形态学 | 第66-78页 |
·引言 | 第66-67页 |
·材料与方法 | 第67-70页 |
·实验样本 | 第67页 |
·基于逆向工程技术的翅膀模型重构 | 第67-69页 |
·数据处理 | 第69-70页 |
·结果与分析 | 第70-76页 |
·翅膀几何参数 | 第70-71页 |
·翼型曲线的提取与翼型攻角 | 第71-73页 |
·翼型截面参数 | 第73-76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
第5章 静音鸮飞行运动学分析 | 第78-104页 |
·引言 | 第78-82页 |
·鸟类飞行运动学 | 第78-79页 |
·鸟类飞行空气动力学 | 第79-82页 |
·材料及方法 | 第82-86页 |
·实验鸟类 | 第82页 |
·三维运动数据采集 | 第82-84页 |
·数据处理方法 | 第84-86页 |
·结果及分析 | 第86-94页 |
·长耳鸮飞行轨迹与运动学参数 | 第86-90页 |
·雕鸮飞行轨迹与运动学参数 | 第90-92页 |
·雀鹰飞行轨迹与运动学参数 | 第92-94页 |
·讨论 | 第94-101页 |
·飞行轨迹 | 第94-95页 |
·运动学参数 | 第95-96页 |
·长耳鸮稳态飞行运动学方程 | 第96-99页 |
·长耳鸮稳态飞行的空气动力功率 | 第99-100页 |
·单周期腕关节角度变化规律 | 第100-101页 |
·本章小结 | 第101-104页 |
第6章 鸮类羽毛消音特征在轴流风机仿生降噪中的应用 | 第104-124页 |
·引言 | 第104-106页 |
·轴流风机的噪声 | 第104页 |
·轴流风机的气动噪声控制方法 | 第104-105页 |
·仿生降噪技术 | 第105-106页 |
·材料与方法 | 第106-112页 |
·设计与加工 | 第106-110页 |
·试验测量方法及设备 | 第110-111页 |
·正交试验方案 | 第111-112页 |
·结果及分析 | 第112-121页 |
·耦合仿生轴流风机模型的气动噪声 | 第112-114页 |
·极差分析和方差分析 | 第114-118页 |
·轴流风机模型的频谱分析 | 第118-119页 |
·机理分析 | 第119-121页 |
·本章小结 | 第121-124页 |
第7章 结论与展望 | 第124-128页 |
·主要工作与结论 | 第124-126页 |
·创新点 | 第126-127页 |
·研究展望 | 第127-128页 |
参考文献 | 第128-138页 |
作者简介及攻读博士学位期间的科研成果 | 第138-139页 |
致谢 | 第139-140页 |