摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
·引言 | 第11-12页 |
·文献综述 | 第12-18页 |
·本文的研究内容 | 第18-23页 |
2 基于不同理论的圆柱壳结构动力方程推导 | 第23-46页 |
·引言 | 第23页 |
·Navier方程lame分解 | 第23-24页 |
·无限长圆柱壳壳体方程推导 | 第24-32页 |
·有限长圆柱壳壳体方程推导 | 第32-38页 |
·无限长圆柱壳耦合方程建立 | 第38-41页 |
·高精度计算方法、振动能量流和辐射声功率 | 第41-42页 |
·数值计算及结果讨论 | 第42-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
3 基于弹性理论的圆柱壳传递函数相关性分析 | 第46-58页 |
·引言 | 第46页 |
·研究对象简介 | 第46页 |
·无限板与流场耦合系统 | 第46-50页 |
·圆柱壳和流场耦合系统和外力 | 第50页 |
·传递函数 | 第50页 |
·数值计算及结果讨论 | 第50-56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
4 无限长阻尼复合圆柱壳振动能量流和辐射声功率特性 | 第58-87页 |
·引言 | 第58页 |
·研究对象简介 | 第58-59页 |
·阻尼复合圆柱壳内外壳均用Navier理论 | 第59-60页 |
·阻尼复合圆柱壳的振动能量流和辐射声功率 | 第60页 |
·数值计算及结果讨论 | 第60-74页 |
·阻尼复合圆柱壳内壳用Flugge理论,外壳用Navier理论 | 第74-77页 |
·数值计算及结果讨论 | 第77-80页 |
·阻尼复合圆柱壳等效方法概述 | 第80-81页 |
·三种计算模型比较 | 第81-84页 |
·本章小结 | 第84-87页 |
5 有限长圆柱壳振动能量流和辐射声功率分析 | 第87-108页 |
·引言 | 第87页 |
·研究对象简介 | 第87页 |
·有限长圆柱壳Navier理论 | 第87-90页 |
·有限长圆柱壳Flugge理论 | 第90-91页 |
·振动能量流和辐射声功率 | 第91-93页 |
·数值计算及分结果分析 | 第93-107页 |
·本章小结 | 第107-108页 |
6 有限长阻尼复合圆柱壳振动能量流和辐射声功率研究 | 第108-135页 |
·引言 | 第108页 |
·研究对象简介 | 第108-109页 |
·阻尼复合圆柱壳内外壳均用Navier理论 | 第109-110页 |
·阻尼复合圆柱壳内壳用Flugge,外壳用Navier理论 | 第110-112页 |
·阻尼复合圆柱壳的振动能量流和辐射声功率 | 第112页 |
·数值计算及分析讨论 | 第112-133页 |
·本章小结 | 第133-135页 |
7 有限长加肋圆柱壳振动能量流和辐射声功率研究 | 第135-146页 |
·引言 | 第135页 |
·研究对象简介 | 第135-136页 |
·有限长圆柱壳环肋表达式推导 | 第136-137页 |
·单层加肋圆柱壳 | 第137-138页 |
·加肋阻尼复合圆柱壳 | 第138页 |
·外力 | 第138-139页 |
·振动能量流和辐射声功率 | 第139页 |
·有限长加肋圆柱壳数值计算及结果讨论 | 第139-142页 |
·有限长加肋阻尼复合圆柱壳数值计算及结果讨论 | 第142-145页 |
·本章小结 | 第145-146页 |
8 全文总结与展望 | 第146-150页 |
·本文的工作总结 | 第146-148页 |
·本文的主要创新点 | 第148页 |
·对未来工作的展望 | 第148-150页 |
致谢 | 第150-152页 |
参考文献 | 第152-159页 |
附录1 攻读博士学位期间发表论文的目录 | 第159-160页 |
附录2 攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第160-161页 |
附录3 | 第161-162页 |
附录4 | 第162页 |
附录5 | 第162页 |
附录6 | 第162-163页 |
附录7 | 第163页 |
附录8 | 第163页 |