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宽带通风式微穿孔声学降噪结构设计

摘要第3-5页
Abstract第5-8页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 声学超材料在降噪领域的发展现状第12-16页
    1.3 本文主要内容第16页
    参考文献第16-20页
第二章 气动噪声理论及风扇噪声场辐射模型仿真第20-35页
    2.1 风扇噪声产生机理第20-21页
    2.2 气动噪声声源第21-22页
    2.3 气动声学理论第22-26页
        2.3.1 Lighthill方程第22-23页
        2.3.2 静止或运动的固体的边界对流体发声的作用第23-24页
        2.3.3 运动媒质对声传播的作用第24-25页
        2.3.4 基于有限元法的Lighthill声类比方程第25-26页
    2.4 风扇噪声场辐射模型仿真第26-31页
        2.4.1 ProE建立模型第27-28页
        2.4.2 FLUENT流场仿真第28-29页
        2.4.3 ACTRAN声场仿真第29页
        2.4.4 风扇噪声场仿真的频谱图分析第29-31页
    2.5 本章小结第31-32页
    参考文献第32-35页
第三章 噪声场实验测量第35-44页
    3.1 噪声评价参量第35-36页
    3.2 风扇噪声场实验测量第36-42页
        3.2.1 实验测量环境及装置第36-37页
        3.2.2 风扇噪声场的频谱特性分析第37-40页
        3.2.3 风扇噪声场的指向性分析第40-42页
    3.3 本章小结第42页
    参考文献第42-44页
第四章 一种宽带通风式微穿孔声学吸声结构设计第44-61页
    4.1 声学吸声结构的发展第44-45页
    4.2 宽带通风式微穿孔声学吸声结构设计第45-56页
        4.2.1 理论模型与分析第45-50页
        4.2.2 数值仿真第50-53页
        4.2.3 实验测量第53-56页
    4.3 本章小结第56-57页
    参考文献第57-61页
第五章 总结与展望第61-63页
    5.1 本文工作总结第61-62页
    5.2 后续工作展望第62-63页
攻读硕士学位阶段科研成果第63-64页
致谢第64-66页

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