【摘 要】
:
随着军事工业、航空航天、城市轨道交通、船舶航运等行业的发展,各类设备的制造不断向高速度、高负载、高精度、高性能等方向发展,设备运行而引发的噪声问题逐渐走入了人们的
论文部分内容阅读
随着军事工业、航空航天、城市轨道交通、船舶航运等行业的发展,各类设备的制造不断向高速度、高负载、高精度、高性能等方向发展,设备运行而引发的噪声问题逐渐走入了人们的视野。强烈的噪声会影响军工设备的精度与隐蔽性,降低城市中轨道交通环境的舒适性,以及危害人们的健康与生活,因此对噪声的控制问题继续解决。然而低频段的噪声以其穿透能力强的特点使得传统吸声结构难以将其吸收,而声学超材料基于局域共振原理可以实现在亚波长尺度结构下对低频声波的吸收,为了进一步提高声学超材料的吸声性能,本文提出一种新型的内嵌预压双稳屈曲梁的薄膜型声学超材料。本文首先对具有双稳态特性的非线性预压双稳屈曲梁结构单元的跳转特性进行了理论分析,研究了梁轴向力,径向力,初始拱高,跳跃幅值之间的关系,并通过商用有限元软件ABAQUS进行非线性仿真模拟,分析了梁结构参数和预应力对临界跳转力、预压轴向位移、最大最小刚度、应变能等跳转特性的影响。之后基于Bloch理论分析了声学超材料单胞带隙的形成机理,采用基于COMSOL软件的有限元方法和平面波展开法对单胞进行频散关系特性分析,结果基本一致,验证了计算方法的正确性。然后对单胞进行模态分析,进一步研究了局域共振机理,并以此为依据,探究了单胞的结构参数和材料参数,以及内嵌双稳屈曲梁的结构参数和预应力对带隙的影响。然后构造了有限周期排列的内嵌预压双稳屈曲梁的薄膜声学超材料结构,分析了添加完美匹配层PML域的必要性,并计算结构的声波传输响应,与频散关系对比验证了计算的正确性,研究了结构的单胞个数以及材料的阻尼对其吸声性能的影响。后对结构中的双稳梁施加预应力,进行非线性瞬态响应分析,探究预应力对结构隔声性能的影响。研究表明,预压双稳屈曲梁的引入不仅可以有效的降低薄膜声学超材料的带隙频率,还能够显著的增强其隔声性能。
其他文献
近些年来,由于分数阶发展方程相比于整数阶方程可以更好地描述物理和化学问题中的实际状态,因此在控制理论中发挥的作用越来越重要.本文主要研究了Atangana-Baleanu Caputo分
Cu2ZnSn(S,Se)4半导体材料因其低毒环保且组成元素在地壳中的储量丰富,适合大规模生产,且随着S与Se含量的不同可进行调整的光学带隙(1.0~1.5eV)和较高的光吸收系数>104cm-1)等优点而成为非常有潜力的制备太阳能电池的材料,备受国内外研究者的关注。其理论效率为32.2%,但目前所制备出来的最高的光电转换效率为12.6%,是2014年Mitzi课题组采用无水肼溶液法制备出来
氧化石墨烯是边缘处带有含氧官能团的二维碳原子结构。由多层氧化石墨烯组成的氧化石墨烯膜,其层间距为0.83 nm,且拥有亲水性的孔及疏水性的通路,使水在其中可以快速传递,并
目前,开发以生物质为基础的可再生生物基产品备受关注。其中以植物油脂为原料通过适当改性生产的生物基多元醇是一种重要的化工中间体,其生产成本稳定,环保可降解,理化性能优
猪塞尼卡病毒A(Senecavirus A,SVA)是最近几年才被确诊的的猪流行性病毒,它可以引起猪口鼻及蹄冠等区域出现水疱、溃疡和溃烂创面等症状。我国于2015年3月出现猪感染SVA疫情,20
企业税负分为企业微观税负和宏观税负两个层面。目前,在我们国家关于企业宏观税负理论的研究已经比较成熟,主要分为三种不同的口径来衡量,大量成熟的宏观税负理论模型可用于
卫星胶质细胞(satellite glial cells,SGCs)由神经嵴细胞发育而来,是背根神经节(dorsalrootganglion,DRG)中包裹感觉神经元的一类具有多向分化潜能的胶质细胞。研究发现,SGCs
纤维编织网增强混凝土(Textile reinforced concrete,TRC)由于定向纤维束的存在,外界环境中的水分容易沿着定向纤维束的走向迁移,从而导致纤维编织网增强混凝土内部基体受损从而抗渗性下降,将严重影响此种纤维增强材料的耐久性,最终为工程加固和修复埋下安全隐患。所以研究纤维编织网增强混凝土在外界压力水作用下而产生的影响十分有意义。为了描述纤维编织网增强混凝土的渗透性,可以通过渗透
复杂背景下的视频人物行为识别和分类在关键人物运动的轨迹特征提取中存在着一定程度干扰的问题,通过关键帧产生的静态特征和视频片段中轨迹产生的动态特征可以对视频中人物行为进行更好的描述。所以设计一种基于动静特征和深度学习的人物动作识别和分类系统实现对视频中人物轨迹特征的自主学习,从而对人物运动产生的不同特征进行更全面的分析,提高不同运动场景的人物动作的识别和分类精度。本学位论文以高效识别和分类视频中人物
过氧化氢,由于它的强氧化性、杀菌性和漂白功能,使其在食品工业、轻工业,环境保护和医疗等领域有着广泛的应用,同时细胞代谢也存在它的身影。但过量的H_2O_2也会诱发DNA损伤、神经变性、自身免疫性疾病、老年痴呆等疾病。因此,对过氧化氢的检测有着重要的实际意义。目前研究检测过氧化氢的方法有很多,本文选择的光电化学检测法,具有响应快、成本低等特点,至今仍有许多值得探索的领域。实验通过制备以Ti O_2纳