【摘 要】
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监控单元在现代航空航天飞行器中有重要作用,通常置于相对封闭的薄壁容器内.为提高监控单元可靠性,必须准确描述其环境条件,包括其热、声学和振动状态,尤其注意的是这三者之
【机 构】
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中国科学院力学研究所高温气体动力学国家重点实验室,北京海淀区100190
【出 处】
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高温气体动力学国家重点实验室2014年度夏季学术研讨会
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监控单元在现代航空航天飞行器中有重要作用,通常置于相对封闭的薄壁容器内.为提高监控单元可靠性,必须准确描述其环境条件,包括其热、声学和振动状态,尤其注意的是这三者之间往往是耦合的.本文希望通过一个典型模型的热-声-振耦合响应的数值分析,初步研究监控及控制单元的多物理环境特征.本文描述了考虑热膨胀效应和热软化效应的热-结构动力学控制及有限元模型,并进行了声-振耦合数值分析.首先以简单平板算例验证耦合计算方法;然后,并将该耦合算法用于薄壁结构的振动和声学响应分析,预测了该盒子壁面的声传递损失;初步建立了监控单元薄壁容器多物理环境状态的数值预测方法.
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