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基于模态分析方法的有源声学结构研究

摘要第1-6页
Abstract第6-16页
第一章 绪论第16-24页
 §1.1 引言第16-17页
 §1.2 结构声辐射有源控制第17-18页
 §1.3 有源声学结构的组成和特点第18-21页
 §1.4 有源声学结构研究的发展及现状第21-23页
 §1.5 论文的主要研究内容第23-24页
第二章 基于模态理论的结构声辐射分析第24-50页
 §2.1 基于振动模态的结构声辐射分析第25-30页
  §2.1.1 结构表面法向振速及辐射声场计算第25-29页
  §2.1.2 计算声功率的近场方法第29-30页
 §2.2 基于声辐射模态的结构声辐射分析第30-35页
  §2.2.1 声辐射模态理论第30-32页
  §2.2.2 声辐射模态的性质第32-35页
 §2.3 结合两种模态进行结构声辐射分析第35-48页
  §2.3.1 主导声辐射模态的确定第35-40页
  §2.3.2 振动模态耦合对结构辐射声功率的影响第40-48页
 §2.4 本文研究方法的适用范围第48页
 §2.5 本章小结第48-50页
第三章 有源声学结构模型及次级声源的布放规律第50-80页
 §3.1 平面声源及有源声学结构第50-56页
  §3.1.1 平面声源第50-51页
  §3.1.2 有源声学结构理论模型第51-56页
 §3.2 次级声源的布放准则第56-59页
  §3.2.1 基于角落单极子模型的定性分析第56-57页
  §3.2.2 计算机仿真第57-59页
 §3.3 次级声源的最优布放规律第59-70页
  §3.3.1 结构的辐射模态幅度计算第59-63页
  §3.3.2 次级声源布放对控制效果影响第63-68页
  §3.3.3 次级板面积和模态分布对控制效果影响第68-70页
 §3.4 大面积平板声辐射的控制第70-77页
  §3.4.1 平板尺寸与有效降噪频带之间的关系第70-71页
  §3.4.2 多个次级板的布放第71-77页
 §3.5 本章小结第77-80页
第四章 近场误差传感策略及其实现方法第80-102页
 §4.1 引言第80-81页
 §4.2 分布式位移传感下的误差传感策略第81-87页
  §4.2.1 基于PVDF传感的平板辐射声功率检测第81-83页
  §4.2.2 分布式位移传感下的结构声辐射有源控制第83-84页
  §4.2.3 仿真结果与分析第84-87页
 §4.3 声辐射模态传感器的优化设计第87-92页
  §4.3.1 计算公式的改进第88页
  §4.3.2 分频段设计法第88-91页
  §4.3.3 中心线取值及优化设计第91-92页
 §4.4 基于近场离散点声压的误差传感第92-99页
  §4.4.1 基于结构表面声压的有源控制第92-95页
  §4.4.2 基于测量面声压的有源控制第95-99页
 §4.5 离散点声压传感与分布式位移传感的比较第99-101页
 §4.6 本章小结第101-102页
第五章 有源声学结构降噪的物理机制第102-122页
 §5.1 基于声辐射模态的控制机理分析第102-108页
 §5.2 结构辐射声能量的变化第108-112页
 §5.3 声场中的声强矢量分布第112-116页
 §5.4 声场中的声压分布第116-120页
 §5.5 本章小结第120-122页
第六章 实验研究第122-139页
 §6.1 实验内容及目的第122页
 §6.2 实验系统第122-126页
 §6.3 初级结构模态试验及次级声源性能分析第126-127页
 §6.4 次级声源布放准则验证第127-129页
 §6.5 平面声源的面积及布放位置对控制效果的影响第129-132页
 §6.6 控制前后声场中声压和声强的变化第132-136页
 §6.7 基于近场声压误差传感的有源控制第136-138页
 §6.8 本章小结第138-139页
第七章 全文总结第139-142页
 §7.1 论文主要工作总结第139-140页
 §7.2 论文主要贡献第140-141页
 §7.3 进一步的研究工作第141-142页
参考文献第142-150页
附录Ⅰ 攻读博士学位期间发表的学术论文第150-152页
附录Ⅱ 攻读博士学位期间从事的科研活动第152-153页
致谢第153-154页

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