摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题背景 | 第10-11页 |
1.2 声学超材料的基本概念 | 第11-13页 |
1.3 声学超材料的研究现状 | 第13-18页 |
1.3.1 声学超材料带隙计算方法 | 第13-15页 |
1.3.2 声学超材料设计与机理研究 | 第15-18页 |
1.4 声学超材料的应用研究 | 第18-20页 |
1.5 课题研究的目的和意义 | 第20-21页 |
1.6 研究思路和主要研究内容 | 第21-22页 |
第二章 声学超材料带隙计算理论 | 第22-28页 |
2.1 声学超材料的基本理论 | 第22-25页 |
2.1.1 声学超材料的周期性描述 | 第22-23页 |
2.1.2 声学超材料的Bloch原理 | 第23-24页 |
2.1.3 弹性波波动方程 | 第24-25页 |
2.2 声学超材料带隙形成机理 | 第25-27页 |
2.3 本章小节 | 第27-28页 |
第三章 瓣型声学超材料结构模型的设计和分析 | 第28-44页 |
3.1 单瓣声学超材料结构模型的建立和能带结构的计算 | 第28-35页 |
3.1.1 单瓣结构模型的建立 | 第28-30页 |
3.1.2 利用有限元法计算单瓣结构模型的能带计算 | 第30-33页 |
3.1.3 计算结果分析 | 第33-35页 |
3.2 四瓣声学超材料结构模型设计及分析 | 第35-38页 |
3.2.1 四瓣结构模型的声学超材料能带分析 | 第36-38页 |
3.3 单瓣结构模型与四瓣结构模型能带结构对比 | 第38-39页 |
3.4 声学超材料微结构模态分析 | 第39-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 微结构几何参数对声学超材料能带结构的影响 | 第44-56页 |
4.1 质量块半径的影响 | 第44-46页 |
4.2 薄膜厚度的影响 | 第46-48页 |
4.3 晶格常数的影响 | 第48-50页 |
4.4 “瓣”的数量的影响 | 第50-52页 |
4.5 “瓣”的厚度的影响 | 第52-55页 |
4.6 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 声学超材料隔声性能的实验研究 | 第56-66页 |
5.1 基本声学参数介绍 | 第56-57页 |
5.1.1 声压 | 第56-57页 |
5.1.2 隔声量STL | 第57页 |
5.2 实验仪器 | 第57-58页 |
5.3 四传感器驻波管法测试原理 | 第58-60页 |
5.4 声学超材料的制备 | 第60-61页 |
5.5 实验结果与分析 | 第61-65页 |
5.5.1 实验中注意事项 | 第61-62页 |
5.5.2 实验结果 | 第62-63页 |
5.5.3 有限元仿真与实验结果对比分析 | 第63-65页 |
5.6 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 总结与展望 | 第66-68页 |
6.1 本文总结 | 第66-67页 |
6.2 研究展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
读研期间发表的文章 | 第75页 |