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小尺度封闭空间可听化研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第1章 绪论第11-20页
   ·封闭空间声场模拟第11-13页
   ·有限元法的发展第13-15页
   ·有限元法在声学领域的应用第15-17页
   ·问题的提出第17-18页
   ·本文主要研究内容第18-20页
第2章 可听化的基本原理及实现第20-37页
   ·引言第20页
   ·可听化基本原理第20-21页
   ·可听化系统分类第21-23页
   ·可听化实现过程第23-36页
     ·声源建模第24-25页
     ·声场建模第25-34页
     ·听者建模第34-36页
   ·本章小结第36-37页
第3章 低频声传递函数有限元计算第37-64页
   ·引言第37页
   ·有源Helmholtz方程及其边界条件第37-39页
   ·有限元计算模型第39-43页
   ·三维有限元模型第43-57页
     ·单元类型第43-46页
     ·空间二十节点等参单元第46-48页
     ·变换阵及变换行列式第48-50页
     ·单元矩阵计算第50-56页
     ·组装总体矩阵第56-57页
   ·算例及结果分析第57-62页
     ·矩形封闭空间第57-59页
     ·车体形状第59-61页
     ·同行实验结果对比第61-62页
   ·本章小结第62-64页
第4章 基于复杂声源的有限元计算第64-80页
   ·引言第64页
   ·边界条件法第64-67页
   ·集中声源法第67-75页
     ·封闭空间的边界条件第69-70页
     ·振动薄板第70-71页
     ·封闭声场内封闭体积上的振动表面第71页
     ·集中声源体积速度计算第71-74页
     ·算法构造第74-75页
   ·算例及结果分析第75-79页
   ·本章小结第79-80页
第5章 有限元计算模型的误差分析及自适应有限元法第80-99页
   ·引言第80页
   ·误差定义第80-81页
   ·误差理论值第81-82页
   ·后验误差估计第82-88页
     ·SPR法第84-87页
     ·后验误差收敛性证明第87-88页
   ·基于全局误差估计的自适应有限元法第88-90页
   ·基于局部误差估计的自适应有限元法第90-91页
   ·算例及结果分析第91-94页
     ·全局误差估计第91-93页
     ·基于局部法误差估计的自适应有限元法第93-94页
   ·本章小结第94-99页
第6章 小尺度封闭空间音质模拟第99-115页
   ·引言第99页
   ·声场音质的客观模拟第99-105页
     ·声能密度和声能第99-101页
     ·混响时间第101-104页
     ·清晰度和明晰度第104页
     ·声场力度第104-105页
     ·中心时间第105页
   ·声场音质的可听化第105-108页
     ·双耳特性的研究方法第106-107页
     ·小尺度封闭空间可听化的软件实现第107-108页
   ·算例及结果分析第108-113页
     ·音质参数模拟第108-110页
     ·可听化第110-113页
   ·本章小结第113-115页
第7章 结束语第115-119页
   ·工作总结第115-116页
   ·本文创造性工作第116-117页
   ·展望第117-119页
致谢第119-120页
参考文献第120-128页
发表论文与科研工作情况第128-129页

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