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变电站降噪吸声材料传声损失特性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 课题研究背景第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 变电站噪声预测研究现状第11-12页
        1.2.2 声子晶体研究现状第12-13页
        1.2.3 变电站噪声控制技术研究现状第13-14页
    1.3 研究内容及目的第14-15页
        1.3.1 本文研究内容第14-15页
        1.3.2 本文研究方法第15页
    1.4 研究意义第15-17页
第2章 变电站主设备噪声特性第17-23页
    2.1 变电站主要噪声源第17页
    2.2 变电站主设备噪声特性第17-21页
        2.2.1 变电站噪声频谱特性分析第17-18页
        2.2.2 变电站噪声指向性特性分析第18-19页
        2.2.3 变电站噪声衰减特性分析第19-21页
    2.3 本章小结第21-23页
第3章 变电站声源模型建立的技术原理第23-36页
    3.1 声波理论第23-24页
        3.1.1 平面波理论第23页
        3.1.2 球面波理论第23-24页
        3.1.3 柱面波理论第24页
    3.2 声功率级的计算第24-25页
    3.3 变压器声源模型的建立第25-30页
        3.3.1 变压器近场测试第26-27页
        3.3.2 变压器远场噪声测试第27-28页
        3.3.3 变压器声源模型第28-30页
    3.4 电抗器声源模型的建立第30-34页
        3.4.1 电抗器近场测试第30-32页
        3.4.2 电抗器远场噪声测试第32页
        3.4.3 电抗器声源模型第32-34页
    3.5 其他声源模型的建立第34页
    3.6 本章小结第34-36页
第4章 变电站主设备噪声预测第36-45页
    4.1 陕西户县 750kV变电站介绍第36-37页
    4.2 750kV变电站的声场参数第37页
    4.3 750kV变电站主设备源强计算第37-39页
    4.4 750kV变电站噪声接收点分布第39-40页
    4.5 750kV变电站声源模型的校正第40-41页
    4.6 750kV变电站工作时辐射噪声情况第41-43页
    4.7 误差分析第43-44页
        4.7.1 测量误差的影响第43-44页
        4.7.2 物理因素的影响第44页
    4.8 本章小结第44-45页
第5章 降噪材料传声损失分析第45-53页
    5.1 隔声量与声压透射系数第45页
    5.2 驻波管法测试原理第45-46页
    5.3 降噪材料驻波管测试有限元建模第46-48页
        5.3.1 ANSYS软件及LMS Vitual.Lab软件介绍第46-47页
        5.3.2 ANSYS软件及LMS Vitual.Lab软件联合建立测试模型第47-48页
    5.4 降噪材料驻波管测试传声损失正确性验证第48-49页
    5.5 降噪材料驻波管测试传声损失特性第49-51页
        5.5.1 变电站常用降噪材料传声损失测试第49-50页
        5.5.2 变电站新型降噪材料传声损失测试第50-51页
    5.6 结构参数对声子晶体传声损失的影响第51-52页
        5.6.1 包覆层厚度对声子晶体传声损失的影响第51-52页
        5.6.2 芯体半径对声子晶体传声损失的影响第52页
    5.7 本章小结第52-53页
第6章 变电站降噪材料优化布置方案仿真预测分析第53-57页
    6.1 750kV南山站噪声治理方案第53页
    6.2 750kV南山站噪声治理仿真结果预测第53-56页
        6.2.1 方案A第53-54页
        6.2.2 方案B第54-55页
        6.2.3 方案C第55-56页
    6.3 本章小结第56-57页
第7章 结论与展望第57-59页
    7.1 结论第57-58页
    7.2 展望第58-59页
参考文献第59-62页
攻读硕士学位期间发表的论文第62-63页
致谢第63页

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