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水下连续爆炸声干扰器相关技术研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 绪论第14-27页
    1.1 研究背景第14-16页
    1.2 研究目的与科学意义第16-17页
    1.3 研究现状第17-25页
        1.3.1 冲击波及气泡脉动第18-21页
        1.3.2 水下爆炸声信号分析第21-22页
        1.3.3 水下爆炸声学特性第22-23页
        1.3.4 水下连续爆炸声干扰器水声对抗第23-24页
        1.3.5 结构入水冲击响应第24-25页
    1.4 研究内容和结构第25-27页
2 声干扰器结构冲击响应第27-46页
    2.1 子母弹抛撒过程结构冲击响应分析第27-36页
        2.1.1 子母弹抛撒方案第27-29页
        2.1.2 抛撒内弹道数学模型第29-32页
        2.1.3 抛撒结构强度仿真分析第32-36页
    2.2 声干扰器子弹入水冲击响应研究第36-44页
        2.2.1 子弹入水冲击数值计算模型第37-39页
        2.2.2 数值计算结果与分析第39-44页
    2.3 本章小结第44-46页
3 小药量装药应力波分析第46-61页
    3.1 引言第46页
    3.2 应力波的基本现象第46-50页
        3.2.1 冲击波第48页
        3.2.2 气泡的运动第48-49页
        3.2.3 气泡脉动第49-50页
        3.2.4 气泡脉动压力第50页
    3.3 冲击波的扩展规律第50-52页
        3.3.1 平面扩展第51页
        3.3.2 柱面扩展第51页
        3.3.3 球面扩展第51-52页
        3.3.4 超球面扩展第52页
    3.4 无壳装药应力波分析第52-55页
        3.4.1 冲击波经验公式第52-53页
        3.4.2 参数设定第53页
        3.4.3 计算模型第53-54页
        3.4.4 计算结果及分析第54-55页
    3.5 带壳装药应力波分析第55-59页
        3.5.1 壳体材料参数第55页
        3.5.2 计算模型第55-56页
        3.5.3 冲击波特性第56页
        3.5.4 气泡脉动特性影响因素第56-59页
    3.6 本章小结第59-61页
4 水下连续爆炸试验研究第61-73页
    4.1 水下爆炸实验第61-65页
        4.1.1 实验地点与装置第61-63页
        4.1.2 实验内容与结果第63-65页
    4.2 单个水下爆炸声学特性第65-68页
        4.2.1 冲击波的衰减第65-66页
        4.2.2 声压级第66页
        4.2.3 声持续时间第66-67页
        4.2.4 单个水下爆炸声能量第67-68页
    4.3 水下连续爆炸声学特性第68-71页
        4.3.1 冲击波的衰减第68页
        4.3.2 声压级第68-70页
        4.3.3 声持续时间第70页
        4.3.4 水下连续爆炸声能量第70-71页
    4.4 本章小结第71-73页
5 水下连续爆炸声信号分析第73-98页
    5.1 引言第73-74页
    5.2 小波变换原理第74-76页
        5.2.1 小波定义第74页
        5.2.2 连续小波变换第74页
        5.2.3 离散小波变换第74-75页
        5.2.4 二进小波变换的Mallat算法第75-76页
    5.3 Hilbert-Huang变换原理第76-77页
        5.3.1 EMD分解第76-77页
        5.3.2 Hilbert谱第77页
    5.4 基于EEMD的改进HHT第77-79页
        5.4.1 EEMD理论第78页
        5.4.2 相关系数第78-79页
        5.4.3 Hilbert谱第79页
    5.5 基于小波变换的水下连续爆炸声信号分析第79-84页
        5.5.1 小波分析第79-81页
        5.5.2 能量分布第81-82页
        5.5.3 谱估计第82-84页
        5.5.4 时频谱第84页
        5.5.5 计算结果及分析第84页
    5.6 水下连续爆炸声信号分析第84-89页
        5.6.1 小波变换第85-86页
        5.6.2 HHT第86-87页
        5.6.3 基于EEMD的改进HHT第87-89页
    5.7 基于小波变换的单个水下爆炸声信号分析第89-92页
        5.7.1 小波分析第89-90页
        5.7.2 能量分布第90-91页
        5.7.3 谱估计第91-92页
    5.8 基于HHT、改进HHT的单个水下爆炸声信号分析第92-96页
        5.8.1 HHT第92-95页
        5.8.2 基于EEMD的改进HHT第95-96页
    5.9 本章小结第96-98页
6 水下连续爆炸声干扰器水声对抗第98-116页
    6.1 引言第98-99页
    6.2 水下连续爆炸的声学效能分析第99-105页
        6.2.1 主动声呐模型第99-101页
        6.2.2 被动声呐模型第101页
        6.2.3 评价指标第101-102页
        6.2.4 仿真计算与结果分析第102-105页
    6.3 水声对抗策略研究第105-114页
        6.3.1 问题描述第106-107页
        6.3.2 数学模型第107-112页
        6.3.3 仿真参数第112-114页
        6.3.4 仿真结果分析第114页
    6.4 本章小结第114-116页
7 结束语第116-119页
    7.1 本文完成的主要研究内容第116-117页
    7.2 本文的主要创新点第117-118页
    7.3 尚待进一步研究内容第118-119页
致谢第119-120页
参考文献第120-130页
附录第130页

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