穿孔板吸声结构模态分析及位置选择
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-10页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
·建筑声学和建筑声环境概述 | 第10-12页 |
·建筑声学概述 | 第10-11页 |
·建筑声环境概述 | 第11-12页 |
·吸声材料的发展概述 | 第12-14页 |
·室内声场计算机模拟发展概述 | 第14-15页 |
·本文的主要研究目的和内容 | 第15-16页 |
第二章 吸声材料相关声学知识 | 第16-35页 |
·声音的产生与传播 | 第16-17页 |
·声音传播的基本物理量 | 第17-20页 |
·声功率、声强和声压 | 第17-18页 |
·声功率级、声强级和声压级 | 第18-19页 |
·声音的频谱 | 第19-20页 |
·声的波动方程 | 第20-24页 |
·运动方程 | 第21页 |
·连续方程 | 第21-22页 |
·物态方程 | 第22-23页 |
·小振幅声波一维波动方程 | 第23页 |
·平面波波动方程 | 第23-24页 |
·吸声材料和吸声结构 | 第24-35页 |
·多孔吸声材料 | 第25-29页 |
·共振吸声材料(结构) | 第29-33页 |
·其它吸声结构 | 第33-35页 |
第三章 室内声场计算机模拟方法概述 | 第35-46页 |
·声线跟踪法 | 第35-38页 |
·声线的概念 | 第35页 |
·声线跟踪法的模拟过程 | 第35-37页 |
·结果的处理与输出 | 第37-38页 |
·虚声源法 | 第38页 |
·虚声源的概念 | 第38页 |
·虚声源法的模拟过程 | 第38页 |
·有限元边界元法 | 第38-46页 |
·有限元基本理论 | 第38-40页 |
·有限元计算的求解思路 | 第40-42页 |
·有限元在声学中的应用 | 第42-44页 |
·有限元法对结构声耦合的分析 | 第44-46页 |
第四章 ANSYS 和SYSNOISE 声学分析 | 第46-54页 |
·ANSYS 的求解流程 | 第46-48页 |
·ANSYS 的结构声学分析 | 第48-52页 |
·SYSNOISE 简介 | 第52页 |
·SYSNOISE 主要功能 | 第52-53页 |
·SYSNOISE 的计算方法 | 第53-54页 |
第五章 基于有限元法的吸声结构模态分析 | 第54-76页 |
·吸声结构的模态分析 | 第54-68页 |
·有限元模型的建立 | 第54-56页 |
·参数对模态的影响 | 第56-67页 |
·模态分析结论 | 第67-68页 |
·吸声体室内布置位置选择 | 第68-74页 |
·有限元模型的建立 | 第68-74页 |
·计算结论分析 | 第74页 |
·穿孔板的应用 | 第74-76页 |
·穿孔板吸声结构的应用 | 第74-76页 |
第六章 结论与展望 | 第76-78页 |
·结论 | 第76页 |
·展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第82页 |