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扬声器虚拟样机的建立与研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
目录第7-9页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 扬声器虚拟样机建立的意义第9-10页
    1.2 国内外研究概况第10-11页
    1.3 本文工作第11-13页
第二章 扬声器有限元分析的基本理论第13-24页
    2.1 磁路部分第13-17页
        2.1.1 麦克斯韦方程组第13-14页
        2.1.2 本构关系第14-15页
        2.1.3 电磁势第15-16页
        2.1.4 准静态近似第16页
        2.1.5 静磁方程第16-17页
        2.1.6 频域方程第17页
    2.2 力学部分第17-22页
        2.2.1 平衡方程第18页
        2.2.2 几何方程第18-19页
        2.2.3 本构方程第19-20页
        2.2.4 动方程第20页
        2.2.5 阻尼模型第20-21页
        2.2.6 边界条件第21-22页
    2.3 声场部分第22-23页
        2.3.1 波动方程第22页
        2.3.2 频域方程第22-23页
        2.3.3 边界条件第23页
    2.4 声—固耦合第23-24页
第三章 扬声器虚拟样机的建立第24-42页
    3.1 扬声器结构第24-26页
    3.2 虚拟样机建立第26-32页
        3.2.1 几何模型第26-28页
        3.2.2 物理方程第28-30页
        3.2.3 材料参数第30-32页
    3.3 仿真结果第32-39页
        3.3.1 磁路仿真结果第32-35页
        3.3.2 声学仿真结果第35-39页
    3.4 实验验证第39-42页
        3.4.1 力系数Bl第39页
        3.4.2 频响曲线第39-41页
        3.4.3 阻抗曲线第41-42页
第四章 扬声器设计与分析第42-51页
    4.1 短路环第42-44页
    4.2 防尘帽与相位塞第44-47页
    4.3 磁路分析第47-51页
第五章 扬声器低频非线性模型第51-59页
    5.1 集总参数模型第51-52页
    5.2 非线性参数模型第52-53页
    5.3 非线性运动微分方程第53-55页
    5.4 悬置部件的测量第55-58页
    5.5 折环和定位支片的匹配第58-59页
第六章 总结和展望第59-61页
参考文献第61-64页
致谢第64-65页
研究生期间主要成果第65-66页

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