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航空声学风洞声学测量系统研究与实现

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-17页
    1.1 课题研究的背景和来源第9-10页
    1.2 气动声学测量技术的发展与现状第10-14页
        1.2.1 气动噪声源识别定位技术第10-12页
        1.2.2 测量仪器的发展与现状第12-14页
    1.3 本文研究的主要内容第14-17页
2 相控传声器阵列的性能研究与设计第17-33页
    2.1 相控阵列的聚焦原理及响应函数第17-20页
        2.1.1 有限距离的波束形成聚焦方法第17-19页
        2.1.2 阵列的响应函数第19-20页
    2.2 评价阵列性能的主要参数第20-22页
        2.2.1 主瓣瓣宽第20-21页
        2.2.2 最大旁瓣级第21-22页
    2.3 风洞相控传声器阵列的设计第22-31页
        2.3.1 阵列的基本指标第22页
        2.3.2 测量条件确定第22页
        2.3.3 规则阵列的性能分析第22-25页
        2.3.4 多臂螺旋形阵列设计第25-29页
        2.3.5 最终方案形成第29-31页
    2.4 本章小结第31-33页
3 测试仪器选型及系统整体架构第33-41页
    3.1 测试对象和技术指标第33-34页
    3.2 传声器的性能分析与选型第34-36页
        3.2.1 传声器的要求第34-35页
        3.2.2 传声器的类型及工作原理第35页
        3.2.3 传声器的选择第35-36页
    3.3 多通道并行数据采集系统的设计第36-39页
        3.3.1 数据采集系统的要求第36-37页
        3.3.2 测试总线的选择第37页
        3.3.3 机箱和采集模块的选择第37-38页
        3.3.4 分布式测量方案第38-39页
    3.4 系统的硬件整体结构第39-40页
    3.5 本章小结第40-41页
4 气动声学试验数据处理算法研究第41-55页
    4.1 常规噪声信号处理方法第41-47页
        4.1.1 声压和声压级第41-42页
        4.1.2 频谱分析和功率谱密度第42-43页
        4.1.3 1/3 倍频程分析和A计权第43-44页
        4.1.4 背景噪声的扣除第44-47页
    4.2 气动噪声源识别定位算法第47-53页
        4.2.1 均匀流场中的波动方程第47-48页
        4.2.2 开口风洞射流剪切层修正第48页
        4.2.3 基于波束形成的定位算法第48-50页
        4.2.4 数值仿真计算第50-53页
    4.3 本章小结第53-55页
5 应用软件的设计与开发第55-69页
    5.1 软件的整体架构第55页
    5.2 软件开发的环境配置第55-56页
    5.3 软件的主要功能模块设计第56-68页
        5.3.1 系统参数设置第56-59页
        5.3.2 系统校准第59-61页
        5.3.3 风洞试验第61-65页
        5.3.4 试验数据处理第65-68页
    5.4 本章小结第68-69页
6 声学测量系统的实际应用第69-79页
    6.1 试验设备和模型第69-70页
        6.1.1 声学风洞及全消声室第69页
        6.1.2 试验模型及支撑方式第69页
        6.1.3 远场背景噪声测量装置第69页
        6.1.4 传声器阵列及安装第69-70页
        6.1.5 数据采集系统第70页
    6.2 试验内容与方法第70-71页
        6.2.1 试验内容第70页
        6.2.2 试验方法第70-71页
    6.3 试验结果及分析第71-77页
        6.3.1 重复性试验第71-72页
        6.3.2 风洞背景噪声测量试验第72页
        6.3.3 传声器阵列性能校核第72-73页
        6.3.4 全机气动噪声特性试验第73-77页
    6.4 本章小结第77-79页
7 总结与展望第79-81页
    7.1 总结第79-80页
    7.2 展望第80-81页
致谢第81-83页
参考文献第83-87页
附录第87页
    A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录第87页

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