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陶瓷空心球多孔材料吸声结构设计与声学机理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第15-44页
    1.1 课题背景和意义第15-16页
    1.2 多孔吸声材料第16-27页
        1.2.1 多孔吸声材料定义第17-18页
        1.2.2 传统多孔吸声材料第18-24页
        1.2.3 空心球多孔材料第24-27页
    1.3 多孔材料孔结构特征及其对吸声性能影响第27-34页
        1.3.1 多孔材料的吸声特性第27-30页
        1.3.2 多孔材料的孔结构特征及其表征方法第30-32页
        1.3.3 孔结构特征参量对吸声性能影响第32-34页
    1.4 多孔材料的吸声模型第34-37页
        1.4.1 理论吸声模型第34-35页
        1.4.2 经验吸声模型第35页
        1.4.3 半经验吸声模型第35-37页
    1.5 多孔材料的吸声或隔声结构研究第37-41页
        1.5.1 阻抗梯度吸声结构第38-39页
        1.5.2 穿孔板和微穿孔板吸声结构第39-41页
        1.5.3 蜂窝声学结构第41页
    1.6 存在的问题及发展趋势第41-42页
    1.7 本文研究内容第42-44页
第2章 材料与试验方法第44-51页
    2.1 试验材料第44-46页
        2.1.1 飞灰微珠第44-45页
        2.1.2 粘接剂第45-46页
    2.2 试验方法第46-51页
        2.2.1 热固化制度确定第46页
        2.2.2 密度及总孔隙率测试第46页
        2.2.3 孔隙形貌的可视化表征第46-47页
        2.2.4 孔结构特征的定量表征第47-48页
        2.2.5 流阻率测试第48页
        2.2.6 材料组成和微观组织表征第48-49页
        2.2.7 声学性能测试和吸声模型计算第49-50页
        2.2.8 压缩试验与断.观察第50-51页
第3章 陶瓷空心球多孔材料设计与制备第51-67页
    3.1 引言第51页
    3.2 陶瓷空心球多孔材料几何模型建立第51-56页
    3.3 陶瓷空心球多孔材料的孔结构设计第56-58页
    3.4 陶瓷空心球多孔材料制备与力学性能第58-66页
        3.4.1 飞灰微珠粒径分布第58-60页
        3.4.2 陶瓷空心球多孔材料制备工艺第60-62页
        3.4.3 陶瓷空心球多孔材料吸声样件和密度第62-63页
        3.4.4 陶瓷空心球多孔材料压缩性能第63-66页
    3.5 本章小结第66-67页
第4章 陶瓷空心球多孔材料孔结构和微观组织表征第67-85页
    4.1 引言第67页
    4.2 陶瓷空心球多孔材料的孔结构表征第67-77页
        4.2.1 陶瓷空心球多孔材料的亚毫米级孔结构表征第68-70页
        4.2.2 陶瓷空心球多孔材料的微米级孔结构表征第70-73页
        4.2.3 陶瓷空心球多孔材料的纳米级孔结构表征第73-77页
    4.3 陶瓷空心球多孔材料的组成和微观组织表征第77-83页
        4.3.1 陶瓷空心球多孔材料的元素组成第77-78页
        4.3.2 陶瓷空心球多孔材料的物相结构第78-79页
        4.3.3 陶瓷空心球多孔材料的微观组织第79-83页
    4.4 本章小结第83-85页
第5章 陶瓷空心球多孔材料的吸声性能和机理研究第85-113页
    5.1 引言第85-86页
    5.2 陶瓷空心球多孔材料的吸声特性第86-92页
        5.2.1 传播常数第86-87页
        5.2.2 特征阻抗第87-91页
        5.2.3 吸声性能第91-92页
    5.3 孔结构特征对吸声性能影响第92-98页
        5.3.1 流阻率对吸声性能影响第92-93页
        5.3.2 开孔尺寸对CHSS材料吸声性能影响第93-96页
        5.3.3 开孔率对CHSS材料吸声性能影响第96-97页
        5.3.4 厚度对CHSS材料吸声性能影响第97-98页
    5.4 陶瓷空心球多孔材料的经验吸声模型及分析第98-101页
        5.4.1 Delany-Bazley经验吸声模型及分析第98-100页
        5.4.2 基于经验吸声模型的计算结果及试验验证第100-101页
    5.5 陶瓷空心球多孔材料的半经验吸声模型及分析第101-110页
        5.5.1 Pride-Allard半经验吸声模型及分析第101-106页
        5.5.2 半经验吸声模型的计算结果和试验验证第106-108页
        5.5.3 半经验吸声模型的孔结构参量修正第108-110页
    5.6 本章小结第110-113页
第6章 陶瓷空心球多孔材料的声学结构研究第113-131页
    6.1 引言第113-114页
    6.2 阻抗梯度吸声结构第114-117页
    6.3 穿孔板和微穿孔板吸声结构研究第117-125页
        6.3.1 穿孔板吸声结构第118-122页
        6.3.2 微穿孔板吸声结构第122-125页
        6.3.3 穿孔板与微穿孔板吸声结构比较第125页
    6.4 蜂窝声学结构研究第125-128页
    6.5 陶瓷空心球多孔材料的声学结构比较第128-129页
    6.6 本章小结第129-131页
结论第131-133页
参考文献第133-151页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第151-153页
致谢第153-154页
个人简历第154页

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