摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 研究背景 | 第14-15页 |
1.2 热声技术的发展和现状 | 第15-21页 |
1.3 本文的主要工作 | 第21-24页 |
第2章 点声源热声发射的研究 | 第24-36页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 均质球热声发射模型的建立与求解 | 第24-29页 |
2.3 点声源的热声发射公式 | 第29-30页 |
2.4 点声源热声发射的特性 | 第30-33页 |
2.4.1 不同热流量点声源热声压随频率的变化 | 第30-31页 |
2.4.2 不同距离点声源热声压随频率的变化 | 第31-32页 |
2.4.3 不同频率点声源热声压随距离的变化 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-36页 |
第3章 线声源热声发射的研究 | 第36-50页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 线声源热声发射公式 | 第36-37页 |
3.3 线声源热声发射的特性 | 第37-48页 |
3.3.1 中垂线上线声源热声压频率响应随距离的变化 | 第37-38页 |
3.3.2 非中垂线上线声源热声压频率响应随距离的变化 | 第38-42页 |
3.3.3 非中垂线上线声源热声压频率响应随角度的变化 | 第42-44页 |
3.3.4 线声源热声发射的方向性 | 第44-47页 |
3.3.5 线声源热声压频率响应随长度的变化 | 第47-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 面声源热声发射的研究 | 第50-72页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 面声源热声发射公式 | 第50-52页 |
4.3 面声源热声发射的特性分析及影响因素研究 | 第52-70页 |
4.3.1 热流密度的影响 | 第52-53页 |
4.3.2 面声源热声发射的声场 | 第53-64页 |
4.3.3 面声源面积大小对热声发射的影响 | 第64-66页 |
4.3.4 薄膜单位面积热容对热声发射的影响 | 第66-68页 |
4.3.5 气体热扩散和黏性对热声发射的影响 | 第68-69页 |
4.3.6 气体对流换热对热声发射的影响 | 第69-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-72页 |
第5章 相控阵热声发射的研究 | 第72-92页 |
5.1 引言 | 第72页 |
5.2 相控阵热声发射公式 | 第72-73页 |
5.3 单个方形发射面热声发射的研究 | 第73-75页 |
5.4 多个发射面构成的相控阵线阵列的热声发射的研究 | 第75-89页 |
5.4.1 两个发射面的声场分布情况 | 第75-78页 |
5.4.2 热声发射面的相位分布对热声波束扫描的影响 | 第78-80页 |
5.4.3 加热频率对相控阵发射的热声波的影响 | 第80-82页 |
5.4.4 热声发射面之间的间距对相控阵发射的热声波的影响 | 第82-84页 |
5.4.5 热声发射面的面积大小对相控阵发射的热声波的影响 | 第84-85页 |
5.4.6 热声发射面的个数对相控阵发射的热声波的影响 | 第85-87页 |
5.4.7 热声发射面的排列方式对相控阵发射的热声波的影响 | 第87-89页 |
5.5 本章小结 | 第89-92页 |
第6章 腔内聚焦热声发射的研究 | 第92-110页 |
6.1 引言 | 第92页 |
6.2 球腔内热声波聚焦发射模型的建立与求解 | 第92-95页 |
6.3 球腔内热声解的化简 | 第95-98页 |
6.4 球腔内热声波聚焦发射的特性分析和讨论 | 第98-109页 |
6.4.1 不同腔径下热声压随空间位置的变化 | 第99-104页 |
6.4.2 近球腔内表面处热声波的声压频率响应 | 第104-106页 |
6.4.3 不同测量空间位置下热声波的频率响应 | 第106-107页 |
6.4.4 不同腔厚下热声波的频率响应 | 第107页 |
6.4.5 不同腔内气体压力下热声波的频率响应 | 第107-108页 |
6.4.6 不同腔内气体种类下的热声波的频率响应 | 第108-109页 |
6.5 本章小结 | 第109-110页 |
第7章 全文总结与展望 | 第110-114页 |
7.1 本文工作总结 | 第110-112页 |
7.2 论文创新点 | 第112-113页 |
7.3 后续工作展望 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-122页 |
致谢 | 第122-124页 |
在读期间发表的学术论文 | 第124页 |