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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--轿车中高频噪声预测与控制方法研究
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轿车中高频噪声预测与控制方法研究
 
     论文目录
 
前言第4-5页
摘要第5-9页
ABSTRACT第9-13页
第1章 绪论第18-32页
    1.1 研究背景第18-19页
        1.1.1 传统车辆噪声研究方法及其不足第18-19页
        1.1.2 汽车中高频噪声研究方法第19页
    1.2 国外统计能量分析方法的研究现状第19-28页
        1.2.1 统计能量分析建模方法第19-22页
        1.2.2 车内噪声SEA分析与预测第22-23页
        1.2.3 基于SEA方法的汽车声学包装设计第23-25页
        1.2.4 混合FE-SEA方法第25-27页
        1.2.5 能量有限元分析方法第27-28页
    1.3 国内统计能量分析方法的研究现状第28-29页
    1.4 论文的主要研究内容第29-32页
第2章 轿车统计能量分析模型的建立第32-42页
    2.1 统计能量分析的基本原理第32-35页
        2.1.1 统计能量分析的基本假设和子系统划分原则第32-33页
        2.1.2 统计能量分析的基本原理第33-35页
    2.2 车内噪声统计能量分析模型的建立第35-38页
    2.3 车外噪声统计能量分析模型的建立第38-42页
第3章 轿车统计能量分析模型参数的确定第42-74页
    3.1 模态密度第42-50页
        3.1.1 一维梁横向振动的模态密度第42-44页
        3.1.2 二维平板及曲面板的模态密度第44-46页
        3.1.3 声腔的模态密度第46-48页
        3.1.4 复杂结构子系统的模态密度第48-50页
    3.2 内损耗因子第50-59页
        3.2.1 结构内损耗因子第51-53页
        3.2.2 声腔的内损耗因子第53-55页
        3.2.3 复杂结构子系统的内损耗因子第55-57页
        3.2.4 车外声腔的内损耗因子第57-59页
    3.3 耦合损耗因子第59-72页
        3.3.1 结构间点连接耦合损耗因子第59-60页
        3.3.2 线连接耦合损耗因子的计算第60-68页
        3.3.3 结构与声腔间的耦合损耗因子第68-69页
        3.3.4 声腔间的耦合损耗因子第69-71页
        3.3.5 车外噪声SEA模型的耦合损耗因子第71-72页
    3.4 本章小结第72-74页
第4章 统计能量分析模型激励的确定第74-90页
    4.1 发动机舱声辐射激励测量第74-77页
    4.2 动力总成悬置振动及路面激励第77-81页
    4.3 车外风激励第81-88页
        4.3.1 轿车CFD模型的建立第82-85页
        4.3.2 数值模拟结果及分析第85-88页
    4.4 本章小结第88-90页
第5章 车内噪声统计能量分析与预测第90-112页
    5.1 车内声学包装吸隔声性能测试第90-92页
    5.2 车内噪声预测第92-94页
    5.3 模态密度对车内噪声预测精度的影响第94-101页
        5.3.1 基于有限元方法的模态密度计算第94-98页
        5.3.2 车内噪声预测结果的对比分析第98-100页
        5.3.3 不同模态密度计算方法对车内噪声预测精度的影响分析第100-101页
    5.4 汽车NVH正向设计中的车内噪声预测第101-110页
        5.4.1 发动机舱声辐射激励的确定第102-106页
        5.4.2 动力总成悬置振动激励的预测第106-108页
        5.4.3 路面不平度对车身激励的预测第108-109页
        5.4.4 车内噪声预测第109-110页
    5.5 本章小结第110-112页
第6章 轿车车外噪声预测与分析第112-128页
    6.1 车外噪声预测与试验验证第112-119页
        6.1.1 车外噪声预测第112-115页
        6.1.2 车外噪声验证试验第115-116页
        6.1.3 车外噪声预测精度的影响分析第116-119页
    6.2 基于半无限流体的车外噪声SEA建模与预测第119-122页
        6.2.1 半无限流体第119-120页
        6.2.2 车外噪声预测模型的建立第120-121页
        6.2.3 车外噪声预测及试验验证第121-122页
    6.3 汽车NVH正向设计中的车外噪声预测方法第122-125页
    6.4 本章小结第125-128页
第7章 轿车声学包装优化与车内外噪声控制第128-148页
    7.1 常用吸隔声材料性能测试第128-131页
    7.2 车内噪声贡献度分析第131-132页
    7.3 基于灰色关联分析方法的车内声学包装优化第132-144页
        7.3.1 多层材料吸隔声原理第132-134页
        7.3.2 灰色关联分析的基本原理第134-136页
        7.3.3 声学包装的多目标试验优化设计第136-138页
        7.3.4 优化试验结果分析第138-144页
    7.4 车外噪声控制第144-145页
    7.5 本章小结第145-148页
第8章 基于混合FE-SEA方法的车内中频噪声建模与预测第148-180页
    8.1 混合FE-SEA的基本理论第148-158页
        8.1.1 运动方程第148-151页
        8.1.2 整体运动方程的解第151-154页
        8.1.3 局部运动方程的解第154-155页
        8.1.4 混合连接子系统的相互关系第155-158页
    8.2 车身子系统混合FE-SEA模型的建立第158-164页
        8.2.1 数值仿真第158-161页
        8.2.2 车身子系统FE-SEA建模及试验验证第161-164页
    8.3 轿车混合FE-SEA简化模型的建立与车内噪声预测第164-173页
        8.3.1 轿车混合FE-SEA简化模型的建立第164-165页
        8.3.2 混合FE-SEA简化模型参数的计算第165-167页
        8.3.3 轿车混合FE-SEA简化模型激励的确定第167-171页
        8.3.4 基于混合FE-SEA简化模型的车内噪声预测第171-173页
    8.4 轿车混合FE-SEA精确模型的建立及车内噪声预测第173-178页
        8.4.1 轿车混合FE-SEA精确模型的建立第173-175页
        8.4.2 轿车混合FE-SEA精确模型参数的确定第175-176页
        8.4.3 基于混合FE-SEA精确模型的车内噪声预测第176-178页
    8.5 本章小结第178-180页
第9章 全文总结第180-184页
    9.1 论文主要研究工作及结论第180-182页
    9.2 论文创新点第182-183页
    9.3 今后的研究方向及建议第183-184页
参考文献第184-200页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第200-206页
致谢第206页

 
 
论文编号BS3104508,这篇论文共206
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