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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

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