摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 水下结构振动以及其声辐射理论综述 | 第11-14页 |
1.2.1 解析法 | 第11页 |
1.2.2 数值法 | 第11-14页 |
1.3 本文的研究方法和主要工作内容 | 第14-16页 |
1.3.1 本文的研究方法 | 第14页 |
1.3.2 本文的工作内容 | 第14-16页 |
第2章 水下航行器结构振动及声辐射计算原理 | 第16-30页 |
2.1 理论计算方法 | 第16-28页 |
2.1.1 多自由度结构的振动方程 | 第16-17页 |
2.1.2 理想流体中的三个基本方程 | 第17-19页 |
2.1.3 声学的几类边界条件 | 第19页 |
2.1.4 有限元计算方法 | 第19-25页 |
2.1.5 基于有限元直接声振法的传递法理论 | 第25-26页 |
2.1.6 基于有限元的模态法理论 | 第26-28页 |
2.2 均方声压法测量辐射声功率 | 第28页 |
2.3 本章小结 | 第28-30页 |
第3章 基于结构振速的中频段传递法声场预报仿真计算 | 第30-54页 |
3.1 传递法仿真计算流程 | 第30-31页 |
3.2 结构和流体模型的FEM计算网格收敛性验算 | 第31-34页 |
3.2.1 结构和流体网格建立 | 第31-32页 |
3.2.2 网格划分 | 第32-34页 |
3.3 模型的声辐射效率影响因素 | 第34-39页 |
3.3.1 激励形式对声辐射效率影响 | 第34-36页 |
3.3.2 模型激励位置对声辐射效率的影响 | 第36-37页 |
3.3.3 测点数量对声辐射效率的影响 | 第37-39页 |
3.4 传递法预报辐射声场 | 第39-52页 |
3.4.1 面激励工况 | 第40-44页 |
3.4.2 点激励工况 | 第44-48页 |
3.4.3 点激励工况和面激励工况比较 | 第48-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 基于振速监测的低频段模态法声场预报仿真计算 | 第54-64页 |
4.1 传递法仿真计算流程 | 第54-55页 |
4.2 结构和流体模型建立以及网格划分 | 第55页 |
4.3 模型的本征频率 | 第55-57页 |
4.4 传递法预报声场的影响因素 | 第57-62页 |
4.4.1 模态展开个数对声场预报的影响 | 第57-61页 |
4.4.2 展开的模态数量对模态参与因子的影响 | 第61页 |
4.4.3 测点数量对辐射声场预报的影响 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-64页 |
第5章 单层圆柱壳模型辐射声场预报实验 | 第64-72页 |
5.1 实验模型介绍 | 第64-65页 |
5.2 试验所采用的方法 | 第65页 |
5.3 试验环境与试验设备 | 第65-67页 |
5.4 试验概况 | 第67-68页 |
5.4.1 结构振动响应的测量 | 第67页 |
5.4.2 声场响应的测量 | 第67-68页 |
5.4.3 加速度相位校准 | 第68页 |
5.5 圆柱壳模型声场预报实验结果 | 第68-71页 |
5.5.1 传递法预报辐射声场 | 第68-69页 |
5.5.2 模态法预报辐射声场 | 第69-71页 |
5.5.3 两种方法结合预报辐射声场 | 第71页 |
5.6 本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第78-80页 |
致谢 | 第80页 |