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减振降噪带隙结构设计及吸声覆盖层拓扑优化

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
主要符号表第20-21页
1 绪论第21-39页
    1.1 引言第21-22页
    1.2 周期结构波传播特性第22-28页
        1.2.1 声子晶体第22-23页
        1.2.2 带隙计算方法和产生机理第23-26页
        1.2.3 声学超材料第26-28页
    1.3 周期板壳结构传声特性研究概述第28-30页
        1.3.1 传声特性计算第28-29页
        1.3.2 基于局域共振机理的板壳类结构隔声性能研究第29-30页
    1.4 水下吸声覆盖层研究概述第30-36页
        1.4.1 吸声覆盖层基本概念第30-31页
        1.4.2 吸声覆盖层结构型式和吸声机理第31-34页
        1.4.3 基于谐振特性的覆盖层优化设计研究进展第34页
        1.4.4 拓扑优化方法简介第34-36页
    1.5 本文研究内容第36-39页
2 新型局域共振板梁结构弯曲波带隙研究第39-66页
    2.1 引言第39-40页
    2.2 周期新型超材料板多阶弯曲波带隙研究第40-53页
        2.2.1 物理模型和平面波展开方法第40-43页
        2.2.2 能带结构计算第43-46页
        2.2.3 有限超材料板结构隔振效果第46页
        2.2.4 单胞参数变化对带隙特性的影响第46-53页
    2.3 复合局域共振梁结构弯曲波带隙研究第53-65页
        2.3.1 基于传递矩阵方法的弯曲波频散关系分析第53-56页
        2.3.2 复数能带结果第56-59页
        2.3.3 有限周期梁结构隔振特性第59页
        2.3.4 单胞参数化分析第59-65页
    2.4 小结第65-66页
3 惯性放大机理作用下低频弯曲波带隙展宽研究第66-80页
    3.1 引言第66页
    3.2 基于惯性增大效应的声子晶体梁模型建立第66-69页
    3.3 弯曲波传播特性计算第69-71页
    3.4 数值算例和结果讨论第71-79页
        3.4.1 带隙结构计算第71-75页
        3.4.2 与局域共振带隙的比较结果第75-77页
        3.4.3 有限形式下结构隔振能力对比第77-79页
    3.5 小结第79-80页
4 基于局域共振机理的多孔材料双层板声透射性能研究第80-98页
    4.1 引言第80-81页
    4.2 基于局域共振特性的双层板结构与计算模型的建立第81-89页
        4.2.1 局域共振单元与多孔材料双层板结构第81-83页
        4.2.2 多孔材料介质中波传播分析第83-84页
        4.2.3 亚波长假设下的传声特性计算第84-86页
        4.2.4 不满足亚波长假设下结构的隔声计算第86-89页
    4.3 数值算例和结果讨论第89-97页
        4.3.1 满足亚波长假设的结构隔声性能分析第89-93页
        4.3.2 多孔材料传播波能量比较第93-95页
        4.3.3 不满足亚波长假设下双层板结构的隔声性能计算第95-97页
    4.4 小结第97-98页
5 水下吸声覆盖层结构吸声能力拓扑优化设计第98-121页
    5.1 引言第98-99页
    5.2 水下吸声覆盖层理论模型第99-103页
    5.3 水下吸声覆盖层拓扑优化列式第103-107页
        5.3.1 建立拓扑优化模型第103-104页
        5.3.2 灵敏度分析第104-105页
        5.3.3 数值过滤第105-106页
        5.3.4 优化流程第106-107页
    5.4 数值算例和结果讨论第107-119页
        5.4.1 单频点入射声波下水下吸声覆盖层的拓扑优化第108-114页
        5.4.2 频段吸声性能拓扑优化第114-117页
        5.4.3 低频吸声性能拓扑优化第117-119页
    5.5 本章小节第119-121页
6 结论与展望第121-125页
    6.1 结论第121-122页
    6.2 创新点第122-123页
    6.3 展望第123-125页
参考文献第125-148页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第148-149页
致谢第149-150页
作者简介第150页

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