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 |