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包郵 艦船減振降噪基礎

出版社:科學出版社出版時間:2023-06-01
開本: B5 頁數: 500
本類榜單:工業技術銷量榜
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艦船減振降噪基礎 版權信息

艦船減振降噪基礎 本書特色

本書適合做為聲學、輪機工程等專業研究生以及相關的科研人員參考和使用。

艦船減振降噪基礎 內容簡介

首先本書為讀者介紹振動、聲學的基本理論,讓讀者學會如何分析和評估振動系統和聲學系統。其次,本書通過大量的工程實例為讀者介紹振動、聲學理論在艦船上的應用,加深讀者對理論的理解和掌握。*后,本書通過對幾個常見的隔振裝置、隔振器的設計方法的介紹,讓讀者了解到如何根據需求選擇和設計合適的隔振系統。

艦船減振降噪基礎 目錄

目錄前言 第1章 水聲探測與聲隱身 1 1.1 水聲學基礎 1 1.1.1 聲吶參數 1 1.1.2 聲吶方程 7 1.1.3 海洋聲傳播特性 10 1.1.4 海洋中的環境噪聲 14 1.2 聲吶探測原理 15 1.2.1 聲吶探測模型 15 1.2.2 輻射噪聲 20 1.2.3 寬帶和窄帶探測 24 1.2.4 聲吶陣列 26 1.2.5 被動聲吶終端 26 1.3 水下目標探測.30 1.3.1 目標信號處理 30 1.3.2 目標方向測量 35 1.3.3 目標距離測量 42 1.3.4 目標航速、航向測量 46 1.3.5 目標強度 48 1.3.6 目標識別 51 1.4 影響聲吶探測的因素 53 1.4.1 水聲信道起伏的影響 53 1.4.2 背景噪聲的影響 54 1.5 聲隱身性能評估 60 1.5.1 輻射噪聲評估模型 60 1.5.2 聲目標強度評估 61 1.6 水聲反潛探測裝備及應用 64 1.6.1 概述.641.6.2 航空反潛聲吶作戰應用 64 1.6.3 水面艦艇聲吶作戰應用 70 1.6.4 潛艇聲吶作戰應用 72 1.6.5 岸基聲吶作戰應用 75 1.6.6 編隊協同探潛 76 1.6.7 立體綜合水聲探潛 77 參考文獻 77 第2章 艦船水動力噪聲及控制 80 2.1 概述 80 2.2 水動力學和聲學基本方程 80 2.3 流體運動發聲基本規律.87 2.3.1 Lighthill方程和聲學類比 87 2.3.2 各階聲源及其輻射特性 90 2.3.3 有固體界面存在時的湍流噪聲 92 2.3.4 運動表面聲輻射 94 2.4 流體動力噪聲的因次分析法與聲學相似性原理 96 2.4.1 理想流體、靜態、小振幅聲場相似條件 97 2.4.2 流體動力噪聲源相似條件 98 2.4.3 流體動力噪聲的因次分析法 99 2.5 典型水下航行體水動力噪聲問題及控制措施 100 2.5.1 孔腔水動力噪聲及控制手段 101 2.5.2 指揮臺圍殼水動力噪聲及控制手段 105 參考文獻 126 第3章 艦船推進器噪聲及控制 131 3.1 概述.131 3.2 螺旋槳空泡噪聲 131 3.2.1 產生機理與分類 131 3.2.2 螺旋槳空泡噪聲預報 134 3.2.3 減小空泡噪聲的手段 138 3.3 螺旋槳無空泡噪聲 138 3.3.1 產生機理與分類 138 3.3.2 螺旋槳無空泡噪聲預報 140 3.3.3 減小無空泡噪聲的手段 142 3.4 螺旋槳鳴音 144 3.4.1 產生機理與分類 1443.4.2 螺旋槳鳴音預報 146 3.4.3 減小螺旋槳鳴音的手段 147 3.5 低噪聲推進器的開發與應用 149 3.5.1 復合材料螺旋槳 149 3.5.2 特種推進器.153 參考文獻 157 第4章 艦船機械噪聲及控制 160 4.1 概述 160 4.2 隔振技術 161 4.2.1 隔振裝置 161 4.2.2 撓性接管 179 4.2.3 彈性支吊架 183 4.2.4 彈性聯軸器 189 4.2.5 彈性穿艙件 192 4.3 管路消聲器技術及應用 193 4.3.1 空氣消聲器 193 4.3.2 海水消聲器 203 4.4 阻尼技術及應用 205 4.4.1 阻尼作用機理 205 4.4.2 阻尼損耗因子 205 4.4.3 阻尼材料.205 4.4.4 阻尼在船舶減振領域的應用 207 4.5 船用設備噪聲及控制 208 4.5.1 旋轉機械 208 4.5.2 往復機械 220 4.5.3 液壓閥 223 4.5.4 軸承 224 4.6 船舶海水管路系統噪聲及控制 233 4.6.1 主要噪聲源設備的優化配置 234 4.6.2 系統工況優化調節 234 4.6.3 優化系統的構造型式 235 4.6.4 優化系統的總體布置 237 4.6.5 管路系統的減振消聲 237 4.7 船舶液壓系統噪聲及控制 238 4.7.1 系統優化設計 2394.7.2 低噪聲安裝 241 4.7.3 低噪聲使用與維護 241 參考文獻 241 第5章 艙室空氣噪聲控制 248 5.1 概述 248 5.2 艙室空氣噪聲源及傳播路徑 249 5.2.1 艙室空氣噪聲源 249 5.2.2 傳播路徑 252 5.3 艙室空氣噪聲控制技術 254 5.3.1 設備優化布置 254 5.3.2 系統優化設計 255 5.3.3 隔聲技術 256 5.3.4 阻尼和吸聲材料的應用 273 5.3.5 低噪聲附件的應用 279 5.3.6 有源消聲技術 282 參考文獻 283 第6章 船舶振聲測量與評估 284 6.1 概述 284 6.2 船舶振聲測量基礎 285 6.2.1 振動物理量 285 6.2.2 聲學物理量 290 6.3 振聲測量系統 301 6.3.1 數據采集系統 301 6.3.2 噪聲測量傳感器及附件 303 6.3.3 振動傳感器 308 6.4 船舶機械振動測量 313 6.4.1 船舶結構振動測量與分析 313 6.4.2 往復機械設備振動測量與評估 318 6.4.3 旋轉機械振動測量與分析 322 6.5 艦船隔振裝置效果測量與評估.328 6.5.1 力傳遞率 329 6.5.2 插入損失 329 6.5.3 振級落差 330 6.6 船舶空氣噪聲測量與評估 331 6.6.1 機械設備空氣噪聲測量 3316.6.2 艙室空氣噪聲測量與評估 334 6.7 艦船輻射噪聲測量與分析 336 6.7.1 概述 336 6.7.2 艦船輻射噪聲的檢驗參數 336 6.7.3 測量系統 337 6.7.4 試驗海區選擇及建設 345 6.7.5 測量工況及步驟 348 參考文獻 351 第7章 減振元件性能測量與評估 353 7.1 減振器 353 7.1.1 減振器概述.353 7.1.2 減振器基本性能評估方法 354 7.1.3 減振器動態特性評估方法 357 7.2 撓性接管 378 7.2.1 撓性接管概述 .378 7.2.2 撓性接管可靠性評估方法 378 7.2.3 撓性接管位移補償性能評估方法 379 7.2.4 撓性接管阻抗特性評估方法 381 7.2.5 撓性接管插入損失評估方法 384 7.2.6 撓性接管傳遞函數評估方法 388 7.2.7 撓性接管流噪聲評估方法 390 7.3 減振元件阻尼測量與評估 399 7.3.1 概述 399 7.3.2 阻尼材料的能量損耗與評估指標 400 7.3.3 金屬阻尼材料阻尼性能測試方法 401 7.3.4 聲學材料阻尼性能的彎曲共振測試方法 406 7.3.5 影響阻尼材料性能的因素 410 7.4 減振元件隔聲性能測量與評估 412 7.4.1 概述 412 7.4.2 殼體的隔聲性能理論分析 412 7.4.3 隔聲性能評估及測量方法 417 參考文獻 424 第8章 基于自拖曳陣的本艇輻射噪聲監測與預報 426 8.1 陣形預測 426 8.1.1 概述 4268.1.2 動力學陣形預測基本理論 427 8.1.3 算例 429 8.2 回轉陣形誤差修正 435 8.2.1 垂向誤差修正 436 8.2.2 水平誤差修正 436 8.3 基于拖曳陣的噪聲源定位技術 446 8.3.1 彎曲陣波束成形技術 446 8.3.2 算例 447 8.3.3 回轉準則 456 8.4 本艇水平方向聲場評估方法 456 8.4.1 概述 458 8.4.2 活塞式聲源輻射特性 458 8.4.3 波疊加法.460 8.4.4 算例 463 8.5 本艇三維方向聲場評估方法 470 8.5.1 基于模態展開法的輻射噪聲評估算法 471 8.5.2 算例 476 8.6 本艇非自由聲場評估方法 478 8.6.1 基本理論 479 8.6.2 深海環境聲場評估方法 482 8.6.3 淺海環境聲場評估方法 483 參考文獻 487
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