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阻抗复合式消声器声学性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 消声器背景介绍第11页
    1.2 阻抗复合式消声器的发展和研究现状第11-15页
        1.2.1 穿孔元件概述第12-13页
        1.2.2 吸声材料概述第13-15页
    1.3 插入损失与传递损失的讨论第15-16页
    1.4 消声器声学性能的研究方法第16-18页
        1.4.1 解析法第17页
        1.4.2 数值法第17-18页
    1.5 课题的提出第18页
    1.6 论文的主要研究工作第18-20页
第2章 吸声外壁对消声器声学性能的影响分析第20-33页
    2.1 引言第20-21页
    2.2 推导声压及振速表达式第21-24页
        2.2.1 A 和 E 区域声传播推导第21-22页
        2.2.2 B 和 D 区域声传播推导第22-23页
        2.2.3 C 区域声传播推导第23-24页
    2.3 建立声压及振速连续方程第24-26页
    2.4 结果和讨论第26-32页
        2.4.1 吸声材料及穿孔板参数确定第26页
        2.4.2 计算验证第26-27页
        2.4.3 流阻和穿孔率对传递损失的影响第27-29页
        2.4.4 几何尺寸对传递损失的影响第29-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第3章 空气夹层对消声器声学性能的影响分析第33-45页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 推导声压及振速表达式第34-39页
        3.2.1 膨胀腔 B 区域声传播推导第34-39页
        3.2.2 进出口 A 和 C 管区域声传播推导第39页
    3.3 建立声压及振速连续方程第39-40页
    3.4 结果和讨论第40-44页
        3.4.1 计算验证第40-41页
        3.4.2 穿孔率对传递损失的影响第41-42页
        3.4.3 空气夹层厚度对传递损失的影响第42-43页
        3.4.4 膨胀长度对传递损失的影响第43-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第4章 空气夹层解析理论的实验验证第45-58页
    4.1 引言第45页
    4.2 管道声学测试理论第45-48页
        4.2.1 声波传递公式第45-46页
        4.2.2 声单元四段网络推导第46-47页
        4.2.3 管道声学测试技术第47-48页
        4.2.4 吸声材料特性参数与消声器传递损失数据处理第48页
    4.3 实验管路的设计第48-49页
    4.4 吸声材料性能实验第49-51页
        4.4.1 实验过程介绍第49-50页
        4.4.2 实验结果处理第50-51页
    4.5 消声器传递损失实验第51-57页
        4.5.1 实验装置介绍第51-53页
        4.5.2 实验过程及结果处理第53-57页
    4.6 本章小结第57-58页
第5章 复杂阻抗复合式消声器的声学性能优化第58-68页
    5.1 引言第58页
    5.2 确定有限元计算的参数第58-60页
        5.2.1 计算上限频率的选择第58-59页
        5.2.2 高温吸声材料的声学性能第59-60页
    5.3 模型的简化第60-61页
        5.3.1 穿孔元件的简化第60-61页
        5.3.2 旋流叶片的简化第61页
    5.4 温度对消声器声学性能的影响第61-62页
    5.5 消声器性能的优化第62-65页
        5.5.1 空气夹层的优化第63页
        5.5.2 进口插管的优化第63-64页
        5.5.3 吸声外壁的优化第64-65页
    5.6 消声器优化前后性能的对比第65-67页
        5.6.1 声学性能的前后对比第65-66页
        5.6.2 阻力性能的前后对比第66-67页
    5.7 本章小结第67-68页
结论第68-69页
参考文献第69-74页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第74-75页
致谢第75页

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