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超声速流中壁板的颤振及其抑制

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第13-29页
    1.1 课题背景及研究意义第13-15页
    1.2 国内外壁板颤振问题研究现状第15-27页
        1.2.1 壁板颤振的气动模型第15-17页
        1.2.2 研究壁板颤振的方法第17-21页
        1.2.3 壁板颤振的研究主要内容及研究现状第21-27页
    1.3 壁板颤振研究中存在主要的问题第27页
    1.4 本文的主要研究内容第27-29页
第2章 壁板非线性气动颤振模型第29-46页
    2.1 引言第29页
    2.2 动力学建模第29-36页
        2.2.1 壁板颤振模型描述第29-30页
        2.2.2 非线性几何关系第30-32页
        2.2.3 非线性活塞理论第32页
        2.2.4 哈密顿原理第32-36页
    2.3 伽辽金离散第36-37页
    2.4 颤振响应分析第37-45页
        2.4.1 壁板的颤振响应第37-42页
        2.4.2 线性气动阻尼对壁板颤振的影响第42-45页
    2.5 本章小结第45-46页
第3章 加肋壁板的气动颤振及其抑制第46-62页
    3.1 引言第46-47页
    3.2 动力学建模第47-51页
        3.2.1 加肋壁板颤振模型描述第47页
        3.2.2 基本假设第47-49页
        3.2.3 壁板子系统运动微分方程第49-50页
        3.2.4 肋条子系统运动微分方程第50页
        3.2.5 加肋壁板运动微分方程第50-51页
    3.3 加肋复合材料层合板气动颤振分析第51-61页
        3.3.1 颤振抑制效果分析第51-54页
        3.3.2 肋条高度对壁板颤振的影响第54-56页
        3.3.3 肋条宽度对壁板颤振的影响第56-58页
        3.3.4 肋条铺设位置对系统颤振的影响第58-59页
        3.3.5 肋条最佳铺设方案第59-61页
    3.4 本章小结第61-62页
第4章 带动态吸振器壁板的颤振及其抑制第62-90页
    4.1 引言第62-63页
    4.2 动力学建模第63-65页
        4.2.1 模型描述第63页
        4.2.2 系统运动微分方程组第63-65页
    4.3 动态吸振器参数对壁板颤振的影响第65-83页
        4.3.1 动态吸振器质量对壁板颤振的影响第71-74页
        4.3.2 动态吸振器刚度系数对壁板颤振的影响第74-76页
        4.3.3 动态吸振器阻尼系数对壁板颤振的影响第76-79页
        4.3.4 动态吸振器安装位置对壁板颤振的影响第79-83页
    4.4 动态吸振器安装位置的优化设计第83-88页
    4.5 本章小结第88-90页
第5章 声热联合作用下复合材料壁板的气动颤振第90-106页
    5.1 引言第90页
    5.2 颤振方程的建立第90-93页
        5.2.1 温度应变第90-91页
        5.2.2 声载荷模拟函数第91-92页
        5.2.3 颤振方程第92-93页
    5.3 数值模拟第93-105页
        5.3.1 铺设角的影响第93-94页
        5.3.2 温度的影响第94-99页
        5.3.3 噪声的影响第99-101页
        5.3.4 声热联合作用下壁板的动力学响应第101-105页
    5.4 本章小结第105-106页
结论第106-108页
附录第108-112页
参考文献第112-123页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第123-125页
致谢第125-126页
个人简历第126页

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