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水下开孔腔体流噪声机理研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-27页
    1.1 研究背景与意义第10-12页
    1.2 国内外研究现状第12-24页
        1.2.1 结构绕流流场CFD第13-15页
        1.2.2 流致噪声第15-19页
        1.2.3 开孔腔体绕流的流场特性和发声机理第19-22页
        1.2.4 开孔腔体共振发声机理第22-24页
    1.3 本文主要研究内容第24-27页
        1.3.1 水下开孔腔体流噪声机理研究目前存在的问题与解决思路第24-25页
        1.3.2 主要研究内容第25-27页
第二章 孔腔绕流激励力研究第27-40页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 CFD计算模型第28-31页
        2.2.1 k-ε模型第28-29页
        2.2.2 大涡模型第29-30页
        2.2.3 边界层参数计算第30-31页
    2.3 CFD计算模型验证第31-35页
        2.3.1 倒T型孔穴模型第31-32页
        2.3.2 CFD软件参数设定第32-33页
        2.3.3 倒T型孔穴流场结果验证第33-35页
    2.4 水下结构开孔腔体简化模型CFD计算第35-38页
        2.4.1 水下结构开孔腔体简化模型第35-36页
        2.4.2 CFD软件参数设定第36页
        2.4.3 开孔腔体流场计算结果与讨论第36-38页
    2.5 本章小结第38-40页
第三章 孔腔自持振荡辐射声参数化研究第40-59页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 开孔腔体绕流直接辐射声分析方法第41-43页
        3.2.1 声类比方法第41-42页
        3.2.2 边界元方法——一般声辐射问题的边界积分方程第42-43页
    3.3 孔腔直接声声计算模型第43-47页
        3.3.1 水下结构开孔腔体多参数优化模型第43-44页
        3.3.2 声场计算模型第44-45页
        3.3.3 基准开孔腔体直接声声场计算第45-47页
    3.4 流水孔优化设计第47-57页
        3.4.1 流速以及边界层厚度的影响第48-50页
        3.4.2 孔口形状以及长宽比的影响第50-51页
        3.4.3 孔颈偏角的影响第51-52页
        3.4.4 横向和纵向多孔的影响第52-54页
        3.4.5 18 孔串联带攻角计算模型第54-55页
        3.4.6 带有L型挡片的格栅孔模型第55-57页
    3.5 本章小结第57-59页
第四章 孔腔绕流激励的振动辐射声计算方法研究第59-82页
    4.1 引言第59-61页
    4.2 矩形腔振动分析第61-72页
        4.2.1 模型描述第61-62页
        4.2.2 平板模型变分方程第62-64页
        4.2.3 加筋模型第64-65页
        4.2.4 动力方程与求解第65-66页
        4.2.5 加筋多板结构振动分析第66-72页
    4.3 水下开孔腔体二次辐射声计算第72-80页
        4.3.1 开孔腔结构流固耦合自由振动分析第72-75页
        4.3.2 流体激励第75-77页
        4.3.3 二次声辐射计算第77-79页
        4.3.4 二次声与直接声对比第79-80页
    4.4 本章小结第80-82页
第五章 水下结构空腔共振机理研究第82-103页
    5.1 引言第82-83页
    5.2 Helmholtz共振器模型第83-87页
        5.2.1 经典Helmholtz共振器计算模型第84-85页
        5.2.2 弹性壁面Helmholtz共振器计算模型第85-87页
        5.2.3 艉间舱开孔腔体Helmholtz共振发声分析第87页
    5.3 开孔腔体声-流固耦合模型第87-101页
        5.3.1 建立水下航行器尾部开孔腔体模型第87-89页
        5.3.2 开孔腔体声模态分析第89-92页
        5.3.3 声-流固耦合模态分析第92-95页
        5.3.4 声-流固耦合系统谐响应分析第95-97页
        5.3.5 考虑尾部轴承缝隙的声-流固耦合系统谐响应分析第97-100页
        5.3.6 考虑壁面增厚或封闭孔口的模态分析第100-101页
        5.3.7 艉间舱开孔腔体声-流固耦合共振发声分析第101页
    5.4 本章小结第101-103页
第六章 平板开孔腔体绕流实验研究第103-121页
    6.1 引言第103-104页
    6.2 实验介绍第104-107页
        6.2.1 重力水洞测试环境第104-105页
        6.2.2 平板开孔腔模型第105-106页
        6.2.3 实验仪器和测点布置第106-107页
    6.3 实验结果分析第107-119页
        6.3.1 实验内容与步骤第107-108页
        6.3.2 模态分析第108-113页
        6.3.3 绕流流场、振动、噪声分析第113-119页
    6.4 本章小结第119-121页
第七章 总结与展望第121-124页
    7.1 全文工作总结第121-122页
    7.2 主要创新点第122-123页
    7.3 研究展望第123-124页
附录A 平板广义质量和刚度矩阵第124-128页
附录B 纵向加筋广义质量和刚度矩阵第128-130页
参考文献第130-140页
攻读博士学位期间参与的项目和完成的论文第140-142页
致谢第142-144页

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