结构声学灵敏度与结构动力学优化

被引量 : 3次 | 上传用户:Tianzh
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
传统的声学设计方法,往往是设计结构参数时,考虑声振性能不够,而更注重用贴敷阻尼材料、增加局部刚度、隔振、隔声等被动减振降噪技术处理,反复的实验和修改将造成设计和使用的成本增加,并且延长了设计周期。声学结构灵敏度是指声学参量对结构设计变量的导数,它表示了结构设计变量对声学参量的影响程度,因此有效的减振降噪方法是在设计之初就开展结构声辐射计算和声学—结构设计灵敏度分析(ADS),使设计人员能够了解怎样修改结构设计变量可以最有效地抑制结构振动及其辐射噪声,从而满足设计要求。另外对结构进行动力学优化,使结构
其他文献
本文以半潜式钻井平台为研究对象,重点分析了平台在作业海况以及生存海况下的水动力性能以及系泊系统特性。前期工作主要是查阅大量相关文献,学习本文计算需要的软件技能;然
本文在本课题组前期工作的基础上,对平板热管的结构进行改进,为了提高热管的冷却效果,使用了一体化的翅片管作为平板热管的冷凝端,选择质量浓度为0.5%的氧化铝纳米流体作为传
在结肠直肠外科领域,以腹腔镜为基础的微创手术,经过近二三十年的发展取得了蓬勃的发展.具有微创手术能力的专科中心越来越多,手术数量不断增加,腹腔镜手术比例稳步提升.随着
微创外科的发展本身即是一场创新与变革.其通过手术视角的改变,将外科手术引入一个全新的视野,并推动外科技术与理念发生革命性改变.时间跨入21世纪这一全新年代.当新兴技术
1993年,美国LeBlanc 等[1]首次将腹腔内补片修补术(intraperitoneal onlay mesh,IPOM)用于腹壁切口疝治疗,开启了腹腔镜腹壁切口疝修补(laparoscopic ventral and incisional
2018年,全球共1033701例新发胃癌病例,占全部癌症的5.7%,是继肺癌、乳腺癌、结肠直肠癌和前列腺癌之后的第5大癌症.2018年,782685例死于胃癌,占全部癌症死亡例数的8.2%,是全世
随着经济发展和社会生活方式的改变,肥胖已成为严重威胁人类健康的全球性公共卫生问题.随着对肥胖问题认识的不断提升,减重手术也逐渐被接受和认可.越来越多的医师参与减重手
目的:比较腹腔镜右半结肠癌完整系膜切除术(complete mesocolic excision,CME)经尾侧-中间联合入路(简称尾侧联合入路)与传统中间入路(简称中间入路)在手术学、肿瘤学等方面