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对转桨无空泡线谱噪声数值模拟与实验研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第13-21页
    1.1 论文研究背景与意义第13-14页
    1.2 螺旋桨性能的理论方法研究进展第14-15页
    1.3 螺旋桨水动力性能的研究进展第15-16页
        1.3.1 单桨螺旋桨水动力性能的研究进展第15页
        1.3.2 对转桨水动力性能的研究进展第15-16页
    1.4 螺旋桨的噪声理论研究进展第16-17页
        1.4.1 单桨螺旋桨的噪声理论研究进展第16-17页
        1.4.2 对转桨的噪声理论研究进展第17页
    1.5 螺旋桨噪声实验研究进展第17-18页
        1.5.1 单桨螺旋桨噪声实验研究进展第17-18页
        1.5.2 对转桨噪声实验研究进展第18页
    1.6 计算流体力学研究进展第18页
    1.7 本论文的研究工作第18-21页
第二章 对转桨流致声学基本理论第21-29页
    2.1 引言第21页
    2.2 声学基本方程第21-23页
        2.2.1 流动介质声学基本方程第21-22页
        2.2.2 古典声学基本方程第22-23页
    2.3 声类比方程第23-24页
        2.3.1 莱汀希尔声类比理论第23页
        2.3.2 Lighthill-Curler方程第23-24页
        2.3.3 Ffowcs Williams-Hawking方程第24页
    2.4 流体动力声源以及其辐射特性第24-26页
        2.4.1 单极子第25页
        2.4.2 偶极子第25页
        2.4.3 四极子第25-26页
    2.5 描述流动噪声场的基本量第26-27页
        2.5.1 声压级第26页
        2.5.2 声功率以及声强第26-27页
        2.5.3 噪声频谱级第27页
    2.6 本章小结第27-29页
第三章 对转桨无空泡线谱噪声预报理论第29-47页
    3.1 引言第29页
    3.2 基本理论第29-31页
        3.2.1 广义格林函数公式第29-30页
        3.2.2 考虑运动介质对流体发声的影响:广义Lighthill方程第30-31页
    3.3 基于螺旋面理论的桨叶噪声辐射理论第31-33页
    3.4 对转桨非空化线谱辐射噪声理论第33-41页
        3.4.1 前后桨相互干涉引起的桨叶辐射噪声第34-38页
        3.4.2 前后桨在谐波流场作用下所引起的桨叶辐射噪声第38-39页
        3.4.3 参数说明第39-41页
        3.4.4 对转桨非空化辐射噪声第41页
    3.5 对转桨非空化线谱噪声表达式的分析第41-42页
    3.6 对转桨非空化噪声辐射规律第42-44页
        3.6.1 频率规律第43页
        3.6.2 辐射噪声方向性第43-44页
    3.7 本章小结第44-47页
第四章 对转桨水动力性能预报第47-65页
    4.1 引言第47页
    4.2 计算流体力学基本理论第47-49页
        4.2.1 控制方程第47-48页
        4.2.2 湍流模型第48-49页
        4.2.3 多重参考系模型和滑移网格模型第49页
        4.2.4 离散方法以及离散格式第49页
    4.3 几何模型的建立第49-51页
    4.4 网格划分第51-52页
    4.5 边界条件设置、离散格式和迭代算法第52-53页
    4.6 湍流参数的近似计算域调整第53页
    4.7 计算域旋转模型的确定第53页
    4.8 对转桨水动力性能预报与分析第53-56页
        4.8.1 对转桨定常水动力性能预报第53-55页
        4.8.2 对转桨非定常水动力性能分析第55-56页
        4.8.3 滑移模型(SM)与多重参考系模型(MRF)对计算的影响第56页
    4.9 对转桨表面压力、湍流度、速度以及尾流分布第56-62页
        4.9.1 对转桨表面压力分布第56-58页
        4.9.2 对转桨表面湍流度分布第58-59页
        4.9.3 对转桨桨盘面速度分布第59-61页
        4.9.4 对转桨尾流分布第61-62页
    4.10 单桨水动力性能预报与分析第62-63页
        4.10.1 单桨水动力性能预报第62页
        4.10.2 单桨桨叶表面压力、速度分布第62-63页
        4.10.3 单桨尾部流线分布第63页
    4.11 对转桨与单桨水动力性能的比较第63-64页
    4.12 本章小结第64-65页
第五章 对转桨非空泡线谱噪声数值预报与实验对比第65-84页
    5.1 引言第65页
    5.2 螺旋桨流动声场数值模拟方法第65-67页
    5.3 对转桨与单桨流动噪声数值模拟方法的实验验证第67-77页
        5.3.1 实验模型第67-68页
        5.3.2 实验方案以及实验内容第68-70页
        5.3.3 数值计算结果与实验结果的比较第70-75页
        5.3.4 实验值与数值计算结果的对比分析第75-76页
        5.3.5 数值计算声压级的误差分析第76-77页
    5.4 低频线谱实验值与理论预报公式的对比分析第77-82页
        5.4.1 DEMON方法对实验数据进行谱分析的可行性第77页
        5.4.2 DEMON谱分析理论第77-78页
        5.4.3 对实验数据的DEMON分析第78-80页
        5.4.4 数值计算处理结果与实验结果分析第80-81页
        5.4.5 理论预报公式与实验结果和数值计算结果的对比分析第81-82页
    5.5 本章小节第82-84页
第六章 对转桨无空泡辐射噪声特性第84-108页
    6.1 引言第84页
    6.2 计算参数的设置第84页
    6.3 对转桨非定常流动机制第84-86页
    6.4 前后桨叶面脉动压力与时间相关性分析第86-88页
    6.5 对转桨非空泡线谱噪声特性分析第88-103页
        6.5.1 脉动声压在桨叶面的分布云图第88-89页
        6.5.2 典型测点的声压曲线以及频谱曲线第89-94页
        6.5.3 声压级变化趋势第94-96页
        6.5.4 轴向平面的方向性第96-97页
        6.5.5 低频离散谱特性第97-101页
        6.5.6 噪声与时间的相关特性第101-103页
    6.6 单桨的噪声频谱特征第103-105页
        6.6.1 典型测点的布置第103-104页
        6.6.2 测点声压频谱第104-105页
        6.6.3 典型测点的声功率谱第105页
    6.7 对转桨非空泡线谱噪声特征与单桨非空泡线谱噪声的比较第105-106页
    6.8 本章小结第106-108页
第七章 总结与展望第108-114页
    7.1 全文研究总结第108-110页
    7.2 本文的创新点第110-111页
    7.3 不足之处第111页
    7.4 未来工作的展望第111-114页
致谢第114-116页
参考文献第116-122页
附录第122-124页
攻读学位期间发表的论文第124页

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