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周期空腹板结构的带隙及减振特性研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第15-30页
    1.1. 研究背景、意义和课题来源第15-16页
        1.1.1 研究背景第15页
        1.1.2 研究意义第15-16页
        1.1.3 课题来源第16页
    1.2. 周期结构的减振机理概述第16-19页
    1.3. 相关领域研究现状第19-27页
        1.3.1 周期结构Bragg带隙研究第19-21页
        1.3.2 周期结构LR带隙研究第21-23页
        1.3.3 周期结构中波的耦合研究第23-24页
        1.3.4 周期结构在减振领域中的应用研究第24-26页
        1.3.5 舰船基座结构的动态特性研究第26-27页
        1.3.6 现有研究的不足之处第27页
    1.4. 本文研究内容第27-30页
第二章 周期结构的振动带隙机理及研究方法第30-53页
    2.1. 概述第30-31页
    2.2. 周期结构的研究方法第31-40页
        2.2.1 子结构导纳法第31-35页
        2.2.2 传递矩阵法第35-37页
        2.2.3 波动理论第37-40页
    2.3. 周期结构的振动带隙机理第40-51页
        2.3.1 周期振子的力学模型第41-43页
        2.3.2 周期振子结构中的Bragg带隙第43-45页
        2.3.3 LR周期振子结构中的振动带隙第45-47页
        2.3.4 双LR周期振子结构中的振动带隙第47-50页
        2.3.5 双LR周期振子结构的动态响应特征第50-51页
    2.4. 本章小结第51-53页
第三章 周期结构中耦合波的传播特性第53-67页
    3.1. 概述第53-54页
    3.2. 力学模型第54-56页
        3.2.1 模型描述第54-55页
        3.2.2 周期单元导纳矩阵第55-56页
    3.3. 波的传播系数第56-62页
        3.3.1 对称周期结构中波的传播系数第56-59页
        3.3.2 非对称周期结构中波的传播系数第59-62页
    3.4. 对称、非对称周期结构的动态响应第62-65页
        3.4.1 半无限长对称周期结构的动态响应第62-63页
        3.4.2 半无限长非对称周期结构的动态响应第63-64页
        3.4.3 有限元仿真验证第64-65页
    3.5. 本章小结第65-67页
第四章 周期空腹板结构的减振性能第67-89页
    4.1. 引言第67-68页
    4.2. 周期空腹板的力学模型第68-71页
        4.2.1 模型描述第68-70页
        4.2.2 周期单元的导纳矩阵第70-71页
    4.3. 周期空腹板中波的传播系数第71-77页
        4.3.1 波的传播系数第71-73页
        4.3.2 结构参数对波衰减常数的影响第73-77页
    4.4. 周期空腹板结构的动态特性第77-85页
        4.4.1 半无限长周期空腹板结构的动态响应第77-80页
        4.4.2 周期空腹板结构的减振特性第80-85页
    4.5. 周期空腹板的动态特性测试第85-88页
        4.5.1 实验平台描述第86页
        4.5.2 加速度频响测试及结果讨论第86-88页
    4.6. 本章小结第88-89页
第五章 LR周期空腹板结构的减振性能第89-105页
    5.1 引言第89-90页
    5.2. LR周期空腹板的力学模型第90-93页
        5.2.1 模型描述第90-91页
        5.2.2 周期单元的导纳矩阵第91-93页
    5.3. LR周期空腹板的动态特性分析第93-101页
        5.3.1 周期结构中弯曲波的传播系数第93-94页
        5.3.2 结构参数对弯曲振动带隙的影响第94-97页
        5.3.3 半无限长LR周期空腹板的动态响应第97-98页
        5.3.4 有限长LR周期空腹板的动态响应第98-101页
    5.4. LR周期空腹板的动态特性测试第101-103页
        5.4.1 实验平台描述第101-102页
        5.4.2 加速度频响测试及结果讨论第102-103页
    5.5. 本章小结第103-105页
第六章 组合式空腹板基座的设计及动态特性分析第105-131页
    6.1. 引言第105-106页
    6.2. 组合式空腹板基座的动态特性分析第106-117页
        6.2.1 组合式空腹板基座第106-110页
        6.2.2 组合式实心板基座第110-111页
        6.2.3 结构参数对基座动态特性的影响第111-115页
        6.2.4 组合式LR空腹板基座的动态特性第115-117页
    6.3. 组合式空腹板基座的隔振性能第117-121页
        6.3.1 组合式空腹板基座第117-120页
        6.3.2 组合式LR空腹板基座第120-121页
    6.4. 舰船隔振系统的动态特性测试第121-127页
        6.4.1 组合式空腹板基座的动态特性测试第121-124页
        6.4.2 基座-舱段系统的动态特性测试第124-125页
        6.4.3 设备-基座-舱段系统的动态特性测试第125-127页
    6.5. 新型空腹板基座的构建第127-130页
        6.5.1 新型空腹板基座第127-128页
        6.5.2 新型空腹板基座的静态特性分析第128-129页
        6.5.3 新型空腹板基座的动态特性分析第129-130页
    6.6. 本章小结第130-131页
第七章 总结与展望第131-135页
    7.1 全文总结第131-133页
    7.2 论文创新点第133-134页
    7.3 研究展望第134-135页
参考文献第135-145页
致谢第145-146页
攻读博士学位期间发表论文及参与课题第146页

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