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船舶推力轴承纵向振动液压衰减技术研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-23页
    1.1 研究背景和意义第13页
    1.2 本课题国内、外研究现状与发展趋势第13-18页
    1.3 声学超材料国内、外研究现状第18-21页
    1.4 本文的主要研究工作第21-23页
第2章 推力轴承衰减装置内共振模型理论计算第23-37页
    2.1 推力轴承衰减装置内共振模型第23-25页
        2.1.1 推力轴承衰减装置的设计第23-24页
        2.1.2 亥姆霍兹共振器理论计算第24-25页
    2.2 液体中薄板固有频率的计算第25-29页
        2.2.1 载流圆形薄板固有频率计算第25-27页
        2.2.2 载流圆形薄板流固耦合模态分析第27-29页
    2.3 声子晶体结构的设计与计算第29-34页
        2.3.1 声学超材料的带隙计算方法第30-31页
        2.3.2 不同模型的带隙计算分析第31-32页
        2.3.3 结构参数对低频带隙特性的影响第32-34页
        2.3.4 实验模型的确定第34页
    2.4 本章小结第34-37页
第3章 推力轴承装置的脉动衰减实验第37-53页
    3.1 推力轴承衰减装置和实验平台的设计第37-42页
        3.1.1 推力轴承衰减实验装置设计第37-39页
        3.1.2 推力轴承衰减实验原理第39-40页
        3.1.3 推力轴承衰减实验使用的设备仪器第40-42页
    3.2 无共振结构的推力轴承衰减实验第42-43页
    3.3 含薄板的推力轴承衰减实验第43-45页
        3.3.1 薄板的安装方法和形式第43-44页
        3.3.2 进行推力轴承衰减实验测试第44-45页
    3.4 含声子晶体结构板的推力轴承衰减实验第45-48页
        3.4.1 声子晶体结构板和金属薄板的固定形式第45-46页
        3.4.2 进行推力轴承衰减实验测试第46-48页
    3.5 推力轴承衰减实验数据处理第48-52页
        3.5.1 实验数据评价方式第48页
        3.5.2 实验数据分析处理第48-52页
    3.6 本章小结第52-53页
第4章 推力轴承衰减装置有限元仿真分析第53-73页
    4.1 含圆形薄板衰减模型的仿真第53-60页
        4.1.1 有限元模型简化和建立第53-55页
        4.1.2 推力轴承衰减装置的仿真结果分析第55-60页
    4.2 含方形薄板衰减模型分析第60-65页
    4.3 含声子晶体局域共振板的衰减模型分析第65-72页
    4.4 本章小结第72-73页
第5章 总结与展望第73-75页
    5.1 全文总结第73-74页
    5.2 展望第74-75页
参考文献第75-79页
攻读硕士学位期间发表的学术论文、专利及参与的科研项目第79-81页
致谢第81页

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