致谢 | 第1-10页 |
摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-21页 |
第一章 绪论 | 第21-34页 |
·概述 | 第21-22页 |
·载荷识别方法的研究进展 | 第22-27页 |
·动态载荷识别的频域法 | 第22-24页 |
·动态载荷识别的时域法 | 第24页 |
·其他动态载荷识别方法 | 第24-27页 |
·复杂封闭空腔结构内声场分析的研究进展 | 第27-32页 |
·声弹性法 | 第27-28页 |
·有限元法 | 第28-29页 |
·边界元法 | 第29-30页 |
·统计能量分析法 | 第30-31页 |
·其他方法 | 第31-32页 |
·本文主要研究内容及创新点 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第二章 动态载荷时域识别方法研究 | 第34-61页 |
·基于单位脉冲响应函数的载荷识别反问题 | 第35-38页 |
·基于信号奇异熵的去噪处理方法 | 第38-40页 |
·熵的定义 | 第38-39页 |
·信号奇异熵 | 第39页 |
·基于信号奇异熵的去噪原理 | 第39-40页 |
·基于Tikhonov正则化预优的共轭梯度迭代算法 | 第40-46页 |
·Tikhonov正则化方法 | 第40-41页 |
·正则化参数的选取 | 第41-44页 |
·共轭梯度迭代算法 | 第44-45页 |
·正则化预优的共轭梯度迭代的载荷识别过程 | 第45-46页 |
·联合去噪修正和正则化预优迭代的载荷识别 | 第46-48页 |
·数值仿真和结果分析 | 第48-55页 |
·实验验证 | 第55-59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第三章 复杂封闭空腔结构内声场分析的理论基础 | 第61-76页 |
·振动声辐射问题的声学基础 | 第62-63页 |
·基本假设 | 第62页 |
·振动声辐射问题的声学描述 | 第62-63页 |
·封闭空腔结构内声场计算的声学有限元法 | 第63-66页 |
·封闭空腔结构内声场计算的声学边界元法 | 第66-74页 |
·封闭空腔内声场的边界积分方程 | 第66-70页 |
·封闭空腔声场计算的边界元法 | 第70-74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
第四章 复杂封闭空腔结构内声场分析的等效声传递向量法 | 第76-104页 |
·声传递向量ATV方法简介 | 第77页 |
·基于边界元法的声传递向量求解 | 第77-79页 |
·声学等效源法的理论基础 | 第79-83页 |
·封闭空腔结构内声场的等效源积分方程 | 第80-81页 |
·封闭空腔结构内声场分析的等效源法 | 第81-82页 |
·等效源积分法与Helmholtz积分方程的等效关系 | 第82-83页 |
·等效声传递向量法 | 第83-90页 |
·等效源积分方程的离散 | 第83-84页 |
·等效声传递向量的求解 | 第84-87页 |
·等效声传递向量法的数值计算误差影响因素分析 | 第87-90页 |
·面板声学贡献度 | 第90-92页 |
·算例分析 | 第92-102页 |
·规则形状模型 | 第92-95页 |
·非规则形状模型 | 第95-99页 |
·复杂形状模型 | 第99-102页 |
·本章小结 | 第102-104页 |
第五章 基于近场声全息的封闭声场面板声学贡献度识别 | 第104-133页 |
·近场声全息技术的声场空间变换算法 | 第105-110页 |
·基于二维空间Fourier变换的近场声全息 | 第105-106页 |
·基于边界元法的近场声全息 | 第106-107页 |
·基于Helmholtz方程最小二乘法的近场声全息 | 第107-110页 |
·基于等效源法的内部近场声全息原理 | 第110-114页 |
·内部近场声全息问题的描述 | 第110-112页 |
·内部近场声全息的重建与预测 | 第112-113页 |
·重建误差的敏感性分析 | 第113-114页 |
·正则化处理 | 第114页 |
·基于等效源法内部NAH的面板声学贡献度识别 | 第114-118页 |
·算例分析 | 第118-128页 |
·实验验证 | 第128-132页 |
·本章小结 | 第132-133页 |
第六章 全文总结及展望 | 第133-136页 |
·全文总结 | 第133-135页 |
·研究展望 | 第135-136页 |
参考文献 | 第136-151页 |
攻读博士学位期间的学术活动及成果情况 | 第151页 |