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随机声激励下火焰筒振动响应分析方法研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第14-21页
    1.1 研究背景与意义第14-15页
    1.2 随机振动国内外研究现状第15-17页
        1.2.1 随机振动研究现状第15-17页
        1.2.2 确定结构的随机振动第17页
    1.3 燃烧室声疲劳研究现状第17-19页
        1.3.1 燃烧室基本类型及结构第17-19页
        1.3.2 声疲劳研究现状第19页
    1.4 本文主要研究内容第19-21页
第二章 声激励下随机振动分析理论第21-30页
    2.1 引言第21页
    2.2 有限带宽白噪声载荷第21-23页
    2.3 平稳随机响应算法第23-27页
        2.3.1 功率谱密度函数第23页
        2.3.2 常规算法第23-27页
    2.4 ANSYS随机振动分析第27-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 声激励下随机振动分析方法研究第30-47页
    3.1 引言第30页
    3.2 动力学模型建立及求解第30-34页
        3.2.1 薄板振动微分方程第30-31页
        3.2.2 横向位移函数第31-32页
        3.2.3 振动微分方程求解第32-34页
    3.3 矩形薄板模态分析第34-36页
    3.4 矩形薄板随机振动分析第36-40页
        3.4.1 四边简支边界第38-39页
        3.4.2 四边固支边界第39页
        3.4.3 悬臂边界第39-40页
    3.5 虚拟激励法在ANSYS中实现第40-42页
        3.5.1 实现流程第40-41页
        3.5.2 算例分析第41-42页
    3.6 实验对比验证第42-46页
        3.6.1 实验目的第42页
        3.6.2 实验设备第42-43页
        3.6.3 实验件第43页
        3.6.4 实验步骤第43-44页
        3.6.5 实验数据及分析第44-46页
    3.7 本章小结第46-47页
第四章 火焰筒随机振动响应与寿命分析第47-77页
    4.1 引言第47页
    4.2 声固耦合理论第47-49页
        4.2.1 声波方程第47-48页
        4.2.2 声固耦合方程第48-49页
    4.3 火焰筒结构模态分析第49-57页
        4.3.1 声固耦合计算第50-52页
        4.3.2 温度载荷下火焰筒模态分析第52-57页
    4.4 火焰筒随机振动响应分析第57-71页
        4.4.1 结构随机振动分析第58-61页
        4.4.2 考虑温度载荷的随机振动分析第61-64页
        4.4.3 基于声固耦合的随机振动分析第64-67页
        4.4.4 基于声固耦合前提下考虑温度载荷的影响第67-71页
    4.5 火焰筒疲劳寿命估算第71-76页
        4.5.1 疲劳损伤分析方法第72-74页
        4.5.2 Miner累积损伤准则第74-75页
        4.5.3 火焰筒疲声劳寿命分析第75-76页
    4.6 本章小结第76-77页
第五章 总结与展望第77-80页
    5.1 总结第77-78页
    5.2 展望第78-80页
参考文献第80-84页
致谢第84-85页
在学期间的研究成果和发表的论文第85页

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