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基于薄膜型声学超材料隔声性能的研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-22页
    1.1 选题背景及研究意义第8页
    1.2 声子晶体和声学超材料第8-13页
    1.3 声学超材料的研究现状第13-17页
    1.4 声子晶体与声学超材料的应用第17-19页
    1.5 薄膜型声学超材料研究进展第19-20页
    1.6 研究思路及主要研究内容第20-22页
第2章 多胞元薄膜型声学超材料带隙分析第22-30页
    2.1 带隙简介第22-24页
        2.1.1 带隙机理及带隙特性第22-23页
        2.1.2 带隙的计算方法第23-24页
    2.2 薄膜型声学超材料带隙的计算第24-27页
        2.2.1 带隙计算理论的应用公式第24页
        2.2.2 能带计算的模型设计第24-25页
        2.2.3 薄膜声学超材料的能带图第25-27页
    2.3 薄膜声学超材料的传输特性计算第27-28页
    2.4 本章小结第28-30页
第3章 声学超材料单胞的隔声性能理论计算第30-40页
    3.1 声学基础理论介绍第30-35页
        3.1.1 平面波方程第30-31页
        3.1.2 声波的反射、透射与吸收第31-34页
        3.1.3 传声损失与质量作用定律第34-35页
    3.2 隔声特性的解析计算第35-39页
        3.2.1 空气层所组成的流体单元有限元处理第35-36页
        3.2.2 固体单元有限元处理第36-37页
        3.2.3 张紧膜单元非线性有限元处理第37-39页
    3.3 本章小结第39-40页
第4章 薄膜超材料隔声型性能的影响参数第40-52页
    4.1 有限元建模第40页
    4.2 超材料单胞有限元仿真第40-44页
        4.2.1 超材料的振动仿真第41-42页
        4.2.2 超材料的声学仿真第42-44页
    4.3 材料参数对隔声效果影响第44-50页
        4.3.1 框架刚度对隔声效果的影响第45-46页
        4.3.2 薄膜预应力对隔声效果的影响第46-47页
        4.3.3 薄膜厚度对隔声效果的影响第47-48页
        4.3.4 附加质量位置对隔声量的影响第48-50页
    4.4 本章小结第50-52页
第5章 结论第52-54页
    5.1 结论第52页
    5.2 研究展望第52-54页
参考文献第54-58页
致谢第58-60页
攻读硕士学位期间科研成果第60页

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