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低维、相控阵及腔内聚焦热声发射的理论研究

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

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