摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 概述 | 第10-12页 |
1.2 NOPD 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
1.3 封闭空腔声学特性研究现状 | 第14-15页 |
1.4 研究目的 | 第15页 |
1.5 课题来源及研究内容 | 第15-16页 |
1.5.1 课题来源 | 第15页 |
1.5.2 研究内容 | 第15-16页 |
1.6 本章小结 | 第16-17页 |
第2章 颗粒阻尼器的阻尼特性研究 | 第17-34页 |
2.1 颗粒阻尼的离散元数学模型 | 第17-26页 |
2.1.1 离散元法简介 | 第17页 |
2.1.2 离散元法的颗粒模型 | 第17-19页 |
2.1.3 颗粒模型运动方程 | 第19-20页 |
2.1.4 颗粒模型力学参数确定 | 第20-24页 |
2.1.5 离散元法迭代时间步长 | 第24-26页 |
2.2 阻尼特性的测试方法及原理分析 | 第26-28页 |
2.2.1 损耗因子测试方法研究 | 第26页 |
2.2.2 稳态能量法的损耗因子计算方法 | 第26-28页 |
2.3 损耗因子测试实验 | 第28-32页 |
2.3.1 实验对象 | 第28-29页 |
2.3.2 实验测试系统 | 第29页 |
2.3.3 实验装置及测试流程 | 第29-32页 |
2.4 颗粒阻尼器阻尼特性分析 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 封闭空腔的结构特性研究 | 第34-49页 |
3.1 结构模态分析理论 | 第34-37页 |
3.2 封闭空腔模态实验 | 第37-42页 |
3.2.1 实验对象及实验仪器 | 第37-39页 |
3.2.2 模态测试过程 | 第39-40页 |
3.2.3 模态分析 | 第40-42页 |
3.3 封闭空腔结构模态仿真计算 | 第42-47页 |
3.3.1 几何模型简化及网格质量控制 | 第43页 |
3.3.2 仿真模型建立 | 第43-45页 |
3.3.3 模态仿真计算 | 第45-46页 |
3.3.4 仿真结果分析 | 第46-47页 |
3.4 实验模态与仿真模态对比分析 | 第47-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 颗粒阻尼复合结构封闭空腔声学有限元分析 | 第49-64页 |
4.1 封闭空腔的声腔模态分析 | 第49-55页 |
4.1.1 声腔模态分析理论 | 第49-51页 |
4.1.2 声腔有限元模型建立 | 第51-53页 |
4.1.3 声腔模态计算与分析 | 第53-55页 |
4.2 封闭空腔的声-固耦合模态分析 | 第55-60页 |
4.2.1 声-固耦合模态分析理论 | 第55-58页 |
4.2.2 声-固耦合有限元建模 | 第58页 |
4.2.3 声-固耦合模态计算分析 | 第58-60页 |
4.3 颗粒阻尼复合结构的声-固耦合模态分析 | 第60-63页 |
4.3.1 颗粒阻尼材料属性定义 | 第61-62页 |
4.3.2 颗粒阻尼复合结构的声-固耦合模态计算分析 | 第62-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
第5章 颗粒阻尼复合结构封闭空腔声响应分析 | 第64-80页 |
5.1 声学分析方法介绍 | 第64-65页 |
5.2 复合结构封闭空腔声响应实验 | 第65-70页 |
5.2.1 声响应测试装置 | 第65-67页 |
5.2.2 声响应测试方案 | 第67-68页 |
5.2.3 声响应测试结果及分析 | 第68-70页 |
5.3 封闭空腔的声响应仿真分析 | 第70-74页 |
5.3.1 声响应仿真步骤 | 第70-71页 |
5.3.2 结构振动仿真 | 第71-72页 |
5.3.3 腔内场点模型 | 第72页 |
5.3.4 腔内声响应计算 | 第72-74页 |
5.4 颗粒阻尼复合结构腔内声响应仿真分析 | 第74-79页 |
5.5 本章小结 | 第79-80页 |
第6章 全文总结与展望 | 第80-82页 |
6.1 主要工作与结论 | 第80-81页 |
6.2 本文的创新之处 | 第81页 |
6.3 未来的研究方向 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第87-88页 |
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第88-89页 |
详细摘要 | 第89-94页 |