摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-13页 |
第一章 前言 | 第13-40页 |
·声学概念及理论基础 | 第13-16页 |
·声波的基本性质 | 第13-14页 |
·可听声 | 第14-15页 |
·声波的速度 | 第15页 |
·声音的传播与衰减 | 第15-16页 |
·吸声降噪与吸声材料 | 第16-18页 |
·材料吸声性能的评价与测试方法 | 第18-20页 |
·驻波管法 | 第18-19页 |
·传递函数法 | 第19-20页 |
·混响室法 | 第20页 |
·吸声和吸声材料 | 第20-34页 |
·多孔吸声材料 | 第22-29页 |
·穿孔型吸声材料及其研究进展 | 第29-31页 |
·颗粒吸声材料 | 第31-34页 |
·本论文的研究思路和主要研究内容 | 第34-36页 |
·研究思路 | 第34-35页 |
·研究内容 | 第35-36页 |
·本论文的主要创新之处 | 第36-37页 |
参考文献 | 第37-40页 |
第二章 用于声学材料的高分子微粒的制备与研究 | 第40-69页 |
·聚甲基丙烯酸甲酯/丙烯酸乙酯(PMMA/BA)多孔/中空微粒 | 第40-57页 |
·实验部分 | 第41-43页 |
·测试与表征 | 第43页 |
·结果与讨论 | 第43-57页 |
·酚醛树脂多孔/中空微粒 | 第57-65页 |
·实验部分 | 第58-60页 |
·测试和表征 | 第60页 |
·结果与讨论 | 第60-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
第三章 高分子微粒声学特性及吸声性能研究 | 第69-88页 |
·实验部分 | 第69-72页 |
·原料 | 第69-70页 |
·材料测试与表征 | 第70页 |
·声学性能的测定与表征 | 第70-72页 |
·结果与讨论 | 第72-85页 |
·PMMA/BA多孔/中空微粒的形貌及结构 | 第72-73页 |
·PMMA/BA多孔/中空微粒的声学特性 | 第73-79页 |
·酚醛树脂多孔/中空微粒的形貌及结构 | 第79-80页 |
·酚醛树脂多孔/中空微粒的声学特性 | 第80-84页 |
·约束高分子微粒材料的声学特性 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-88页 |
第四章 高分子微粒吸声机理的模型研究及分析 | 第88-120页 |
·实验部分 | 第89-90页 |
·法向入射吸声系数 | 第89页 |
·振动激励下高分子微粒的振动加速度 | 第89页 |
·声激励下高分子微粒的振动加速度 | 第89-90页 |
·高分子微粒吸声材料的DEM模型及分析 | 第90-101页 |
·初始模型 | 第90-91页 |
·离散元法原理 | 第91-92页 |
·颗粒受力分析 | 第92-101页 |
·结果与讨论 | 第101-117页 |
·DEM模拟结果与分析 | 第101-114页 |
·高分子微粒吸声机理的实验分析 | 第114-117页 |
·本章小结 | 第117-118页 |
参考文献 | 第118-120页 |
第五章 高分子微粒吸声材料的组装、设计和机理研究 | 第120-151页 |
·实验部分 | 第120-123页 |
·材料及样品制备 | 第120-122页 |
·测试与表征 | 第122-123页 |
·相关声学理论 | 第123-125页 |
·双倍厚度法 | 第123页 |
·多层复合吸声理论 | 第123-124页 |
·穿孔板吸声特性 | 第124-125页 |
·结果与讨论 | 第125-148页 |
·高分子微粒梯度材料 | 第125-136页 |
·高分子微粒复合吸声材料 | 第136-148页 |
·本章小结 | 第148-150页 |
参考文献 | 第150-151页 |
第六章 结论 | 第151-154页 |
攻读博士学位期间发表和待发表论文及专利 | 第154-156页 |
致谢 | 第156-157页 |