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 |