首页> 中文学位 >多孔金属材料声学参数表征与确定方法研究
【6h】

多孔金属材料声学参数表征与确定方法研究

代理获取

目录

声明

摘要

第一章 绪论

1.1 课题的来源

1.2 课题研究的背景和意义

1.3 多孔金属材料的制作与应用概述

1.3.1 多孔材料概述

1.3.2 多孔材料分类

1.3.3 多孔金属材料的制作

1.3.4 多孔金属材料的应用

1.4 国内外研究现状

1.5 本文研究的主要内容

1.6 本章小结

第二章 多孔金属材料声传播理论与模型研究

2.1 多孔金属材料的声传播与吸声机理

2.1.1 声音的产生

2.1.2 声音的传播

2.1.3 多孔金属材料的吸声机理

2.2 刚性骨架多孔材料中的声传播的Biot理论研究

2.2.1 研究背景

2.2.2 耦合惯性力

2.2.3 波动方程

2.3 多孔金属材料中声传播的Johonson模型研究

2.3.1 研究背景

2.3.2 Johnson模型中多孔材料曲折度的描述

2.3.3 Johnson模型中的粘性特征尺寸

2.3.4 Johnson模型中的体积弹性特征尺寸

2.3.5 有效密度的Johnson通用表达式

2.3.6 体积弹性系数的dohnson通用表达式

2.4 本章小结

第三章 多孔金属材料声学参数表征及反求理论研究

3.1 多孔金属材料声学参数概述

3.1.1 孔隙率

3.1.2 流阻率

3.1.3 多孔材料中曲折度

3.1.4 Johnson模型中的粘性特征长度

3.1.5 Johnson模型中的热特征长度

3.1.6 声阻抗率与媒质的特性阻抗

3.2 多孔金属材料声学参数反求

3.2.1 多孔金属材料声学参数反求理论概述

3.2.2 多孔金属材料声学参数反求理论研究的必要性

3.3 禁忌算法、遗传算法简介

3.3.1 优化算法概述

3.3.2 智能优化算法的优越性

3.3.3 禁忌算法、遗传算法及Matlab软件概述

3.4 基于禁忌算法的多孔金属材料声学参数的反求研究

3.4.1 理论计算模型

3.4.2 基于多目标连续函数优化的禁忌搜索算法声学参数全局优化反求

3.4.3 方法应用与有效性验证

3.4.4 烧结多孔金属材料

3.4.5 开孔泡沫材料和纤维材料

3.5 基于遗传算法的多孔金属材料声学参数的反求研究

3.6 本章小结

第四章 多孔金属材料流体阻力特性研究与分析

4.1 多孔金属材料流体阻力特性研究概述

4.1.1 多孔金属材料流阻的研究背景和意义

4.1.2 多孔金属材料流阻率的测量方法概述

4.2 水箱法对多孔金属材料流阻率的实验测量

4.2.1 水箱法测量原理

4.2.2 水箱法测量装置设计及其注意事项

4.2.3 水箱法测量实验平台搭建

4.3 多孔金属材料流阻率的测量及其非线性特性的测量与分析

4.3.1 多孔金属材料静流阻率测量和对比验证

4.3.2 多孔金属材料动流阻率测量及其非线性分析

4.4 多孔金属材料静流阻率的回归方法确定

4.5 本章小结

第五章 多孔金属材料曲折度和特征长度的解析法确定

5.1 研究背景、意义及其基本原理

5.1.1 研究背景和意义

5.1.2 基本原理和模型

5.2 分析法确定方法

5.3 外推法确定方法

5.4 多孔材料的声学参数的求解应用和有效性验证

5.4.1 材料的特性阻抗和传播常数以及有效密度的实验测量

5.4.2 求解和结果

5.4.3 结果分析与讨论

5.4.4 分析与讨论

5.5 本章小结

第六章 全文工作总结

6.1 全文主要工作与结论

6.2 有待进一步研究的问题

参考文献

致谢

附录

个人资料

攻读硕士学位期间发表的论文

展开▼

摘要

多孔金属材料是近年来随着材料的制备和成形加工技术的发展而出现的一种新颖多功能材料,具有轻质、高比强度、高比刚度的优点;同时具有减振、换热、吸声、冲击能量吸收等性能;作为兼备结构和功能材料的双重作用,多孔金属材料能够适应于各种恶劣环境条件下的应用,有广泛和良好的应用前景。
   在全面了解近年来多孔金属材料国内外发展现状的基础上,本文对多孔金属材料的声传播理论、吸声特性、模型及声学参数表征和测试方法做了进一步的研究,一方面,搭建了静流阻率测试实验平台,对几种典型多孔材料的流阻、静—动流阻的变化及其非线性特性进行了试验测试和分析;另一方面鉴于多孔金属材料声学参数(尤其是曲折度和两类特征长度)测试在一般实验室条件下较难实现,而传统的阻抗管对材料声学性能(如表面声阻抗、声压反射系数等)测试较易进行的特点,本文以Johnson—Champoux—Allard模型为理论计算模型,将现代设计方法运用于多孔金属材料声学参数的确定,采用禁忌算法(Tabu)、遗传算法(GA)、线性回归等方法对几种典型多孔金属材料进行了全局优化反求,对优化反求的结果进行了有效性对比和验证,同时也应用外推法和分析法等方法对其进行求解。研究表明,采用上述方法对材料的声学参数进行测试和求解是可行和有效的,因此,本文的研究结果将对多孔金属材料声学参数的确定提供一种新的手段和方法。

著录项

相似文献

  • 中文文献
  • 外文文献
  • 专利
代理获取

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号