三维声强法在建筑构件隔声测量中的应用
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 课题背景及其意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.1 传统声压法隔声测量 | 第12-13页 |
1.2.2 传统声强法隔声测量 | 第13页 |
1.2.3 三维声强法隔声测量 | 第13页 |
1.3 声强测量技术的发展 | 第13-18页 |
1.3.1 双传声器法声强测量技术的发展 | 第13-14页 |
1.3.2 三维声强测量技术的发展 | 第14-18页 |
1.4 本文主要研究方法 | 第18-19页 |
1.5 论文结构与各章节概述 | 第19-20页 |
1.5.1 研究对象 | 第19页 |
1.5.2 文章结构与研究内容 | 第19-20页 |
1.6 本章小结 | 第20-22页 |
第二章 三维声强隔声测量的相关理论 | 第22-35页 |
2.1 典型三维探头的几何关系 | 第22-24页 |
2.1.1 四传声器阵列几何分布 | 第22-23页 |
2.1.2 六传声器阵列几何分布 | 第23-24页 |
2.1.3 直角四传声器阵列几何分布 | 第24页 |
2.2 一维声强频域分析法 | 第24-26页 |
2.3 三维声强频域分析法 | 第26-31页 |
2.3.1 四传声器声强谱估计 | 第26-28页 |
2.3.2 六传声器声强谱估计 | 第28-29页 |
2.3.3 直角四传声器声强谱估计 | 第29-31页 |
2.4 建筑构件隔声测量理论 | 第31-34页 |
2.4.1 声压法隔声测量 | 第31-32页 |
2.4.2 声强法隔声测量 | 第32-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 三维声强测量精度的仿真与数值计算 | 第35-60页 |
3.1 误差的形式与影响因素 | 第35页 |
3.1.1 平面声场中一维声强的误差形式 | 第35页 |
3.2 平面波作用下三维声强精度的仿真计算 | 第35-51页 |
3.2.1 数值计算理论 | 第35-37页 |
3.2.2 数值计算结果与分析 | 第37-51页 |
3.3 球面波作用下三维声强精度的仿真计算 | 第51-53页 |
3.3.1 数值计算理论 | 第51-52页 |
3.3.2 数值计算结果与分析 | 第52-53页 |
3.4 全消声室实验验证 | 第53-59页 |
3.4.1 平面波近似的条件 | 第54-55页 |
3.4.2 实验过程与实验仪器 | 第55-59页 |
3.5 本章小结 | 第59-60页 |
第四章 三维声强隔声测量系统 | 第60-72页 |
4.1 三维声强隔声测量系统的硬件构成 | 第60-62页 |
4.1.1 三维声强探头 | 第60-61页 |
4.1.2 信号数据采集卡 | 第61-62页 |
4.1.3 嵌入式控制器 | 第62页 |
4.2 基于LABVIEW的软件开发平台 | 第62-63页 |
4.3 三维声强隔声测量软件设计 | 第63-71页 |
4.3.1 数据采集模块 | 第63-66页 |
4.3.2 声压模块 | 第66-69页 |
4.3.3 三维声强模块 | 第69-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 三维声强法空气声隔声量实验室测量 | 第72-97页 |
5.1 隔声测量相关标准 | 第72页 |
5.2 测量环境与相关设备 | 第72-78页 |
5.2.1 测试房间 | 第72-73页 |
5.2.2 待测试件与测量面 | 第73-76页 |
5.2.3 测量设备 | 第76-78页 |
5.3 测量系统标定 | 第78-80页 |
5.3.1 声压法和一维声强法的系统标定 | 第78页 |
5.3.2 三维隔声测量系统标定 | 第78-80页 |
5.4 隔声室声场不均匀度检验 | 第80-82页 |
5.5 测量结果的表达 | 第82-83页 |
5.6 测量过程与测量结果 | 第83-96页 |
5.6.1 声压法测量过程与测量结果 | 第83-86页 |
5.6.2 一维声强法测量过程与测量结果 | 第86-90页 |
5.6.3 三维声强法测量过程与测量结果 | 第90-96页 |
5.7 本章小结 | 第96-97页 |
结论与展望 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-104页 |
攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果 | 第104-105页 |
致谢 | 第105-106页 |
附件 | 第106页 |