薄壁结构-声耦合问题的中频计算方法研究基本信息

中文名 薄壁结构-声耦合问题的中频计算方法研究 项目类别 面上项目
项目负责人 何锃 依托单位 华中科技大学

以薄板和薄壳及其组合结构为代表的薄壁类结构,是使用最广泛的一类结构,也是声振耦合最强烈的一类结构。本项目的主要研究内容为:(1)板壳及其复合结构声阻抗边界条件的建模,探索便捷、合理的边界条件建模方法。(2)板壳类结构-声耦合系统的中频计算方法研究。主要进行两方面探索:(i)WBM研究振动声问题;(ii)混合FEM-WBM分析振动声问题。在实际计算中,探索这些方法与频移变换技术和快速多极边界元法的结合。(3)板壳类结构-声耦合问题中的特殊困难,如某些板壳结构没有明确的低频和中频特征、板壳结构存在大量的同频模态群等;(4)探索模型的不确定因素及其对离散和计算结果的评价方法。这些问题都是该领域的前沿课题。本项目的研究和结果,将推动建立板壳类结构-声耦合系统的有效分析计算方法,获得一些新现象和新规律,为噪声控制系统和其它相关结构声学系统的设计、应用提供理论和技术支撑。 2100433B

薄壁结构-声耦合问题的中频计算方法研究造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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工程建议价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
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魏来

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材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
(元)
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批准号

10872075

项目名称

薄壁结构-声耦合问题的中频计算方法研究

项目类别

面上项目

申请代码

A0803

项目负责人

何锃

负责人职称

教授

依托单位

华中科技大学

研究期限

2009-01-01 至 2011-12-31

支持经费

34(万元)

薄壁结构-声耦合问题的中频计算方法研究常见问题

薄壁结构-声耦合问题的中频计算方法研究文献

薄壁箱梁剪力滞效应计算方法研究 薄壁箱梁剪力滞效应计算方法研究

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大小:681KB

页数: 6页

评分: 4.3

能量变分法是计算箱梁剪力滞效应常用的一种方法。随着我国交通的发展,大跨径、宽箱梁桥和曲线箱梁桥越来越多,大量的工程实际调查结果显示,用变分法计算出的结果与实际的箱梁的剪力滞效应有所出入。针对这一情况,运用能量变分法和有限元法两种方法对薄壁箱梁在集中力和均布荷载情况下的剪力滞效应加以计算,并对比分析二者计算结果的差异,从而为薄壁宽箱梁剪力滞效应计算提供一些参考。

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薄壁箱梁内力影响面的实用计算方法 薄壁箱梁内力影响面的实用计算方法

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大小:681KB

页数: 5页

评分: 4.4

根据功的互等定理,利用四节点壳体单元刚度矩阵的物理特性以及结构内力(应力)影响面的概念,推导出薄壁箱梁结构指定截面内力(应力)影响面的实用计算方法,并通过算例验证了该方法的可行性。结果表明:该方法能极大地节约计算工作量,在实际箱梁结构设计计算中,特别是大型复杂宽体箱梁结构的三维设计计算中具有广泛的工程应用前景;且该方法实现了板壳结构内力影响面计算的可视化,解决了利用通用有限元软件不能进行结构内力影响面计算与图形输出的难题。

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薄壁结构是由薄板、薄壳和细长杆件组成的结构,能以较小的重量和较少的材料承受较大的载荷。

中文名称
薄壁结构
英文名称
thinwalled structure
定  义
由纵横加筋构件为骨架且以薄板件为蒙皮组成的结构。
应用学科
航空科技(一级学科),飞行器结构及其设计与强度理论(二级学科)

中频有两种意思:

其一、按频率的高低来划分时。中频(MF,Medium Frequency)是指,频段由300KHz 到3000KHz的频率,多数作AM电台。在白天传播距离短,夜间由于可以利用电离层反射信号,所以可以作远距离传播。但是较易受到其它电波干扰。

大多数自然乐器的基音,是落在中频段。人声能量最集中的地方,是500-1000赫兹。很多自然乐器的泛音,也主要落在中频段,比如吉他,泛音就主要落在2000-5000赫兹。中提琴、大提琴也是如此。

其二、按其在电路中的位置与作用来划分时:IF中频(Intermediate Frequency)是指高频信号经过变频而获得的一种信号。为了使放大器能够稳定的工作和减小干扰.一般的接收机都要将高频信号变为中频信号。

电视机的图像中频信号是38MHZ.

音频的中频信号是6.5MHZ.

中短波收音机的中频信号是465KHz

调频收音机的中频是10.7MHZ

射频是指发射频率,因为有些信号本身可能不太适合直接发射出去(频率非法,或信号本身条件不允许)。所以要将信号调制,调制器本身需要一个适合的震荡信号,将原信号加在上面,这个震荡信号叫载波,调制后的载波就包含了。

本书在高速切削加工技术及薄壁结构件工艺特点基础上,对薄壁结构件的切削变形进行了深入的探讨,阐述了薄壁结构件切削加工过程中的力学基础,弹性变形、弹塑性变形理论和原理, 并研究了薄壁结构件切削加工变形的应用技术,建立了薄壁件不同刀具位置处的三维稳定性模型,为薄壁零件铣削加工变形的控制和工艺参数优化提供理论依据。本书可作为学习金属切削原理、机床振动、CAD/CAM技术、机械加工技术、金属切削变形的大学高年级学生、研究生的教材,也可作为从事金属切削力学和动力学、CNC技术的科研工作者以及从事实际生产制造的工程师的学习参考书

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