具体描述
《气动声学基础》从声学的基本理论出发,论述了声波的产生、发射、传播和接收的基本原理,尤其对空气动力声的产生机理做了详细的叙述,并重点介绍了流动物体的噪声产生机理,以及旋转叶片噪声、喷流噪声和声爆的预测方法。
作者简介
目录信息
1.1梯度算子及其相关公式
1.1.1梯度与梯度算子
1.1.2散度
1.1.3旋度
1.1.4拉普拉斯算子
1.1.5物质导数
1.1.6梯度算子的几个运算公式
1.2张量初步
1.2.1指标与勒维一契维塔(levi—civita)张量
1.2.2张量与度量
1.2.3曲线坐标系
1.3傅里叶变换
1.4流体运动的描述方法
1.5高斯定理
1.6体积分的物质导数
1.7连续方程
1.8运动方程
1.9能量方程
第2章弹性体振动学
2.1弦的振动
2.1.1弦的振动方程
2.1.2弦振动方程的驻波解
2.1.3弦振动的传播方向和传播速度
2.1.4弦振动的能量
2.2棒的振动
2.2.1棒的纵振动方程
2.2.2棒的纵振动一般规律
2.2.3棒的横振动方程
2.2.4棒横振动的一般规律
2.3膜的振动
2.3.1膜的振动方程
2.3.2圆膜对称振动的一般解
2.3.3圆膜对称自由振动的一般规律
2.3.4圆膜振动的等效集中参数
2.3.5圆膜的强迫振动
2.4板的振动
2.4.1板的振动方程
2.4.2周界钳定圆形板对称振动的一般规律
2.4.3圆板振动的等效集中参数
第3章声波的基本特性
3.1理想流体媒质中的声波方程
3.1.1声波的基本概念
3.1.2理想流体媒质的假设
3.1.3理想流体媒质的三个基本方程
3.1.4小振幅声波的波动方程
3.1.5三维空间的声波方程
3.1.6声波作用下流体质点速度的性质
3.2平面波声场的基本性质
3.2.1平面波声场的一般解
3.2.2声波在媒质中的传播方向
3.2.3声传播中的声阻抗和媒质的特性阻抗
3.2.4声场中的能量关系
3.2.5声功率和声强
3.3声波的反射、折射和透射
3.3.1声学边界及声学边界条件
3.3.2平面波垂直入射时的反射和透射
3.3.3平面波斜入射时的反射和折射
3.4声波的干涉
3.4.1线性声场的声波叠加原理
3.4.2驻波
3.4.3声波的相干性
第4章流体动力声源
4.1流体动力声源的分类
4.2脉动球源(单极子声源)
4.2.1脉动球源声场
4.2.2声场对脉动球源的反作用
4.2.3单极子声源
4.2.4包含质量源的非齐次声波波动方程及其声场解
4.2.5线性声场的叠加原理
4.2.6格林函数
4.2.7声场互易原理
4.3起伏力源(偶极子声源)
4.3.1振动球源所致的声场
4.3.2声场对振动球源的反作用
4.3.3力点源与偶极子声源
4.3.4包含力源的非齐次声波波动方程及其声场解
4.4四极子声源
4.4.1四极子声源所致的声场
4.4.2lighthill方程
4.5非齐次声波波动方程
4.5.1含源流体体积元的物理学基本方程
4.5.2非齐次声波波动方程的一般形式
4.6典型的流体动力声源
4.6.1非定常来流所致运动物体表面的偶极子声源
4.6.2流动诱导空腔所致的声波
4.6.3激波干涉所致的声波
4.6.4边缘音
4.7运动声源
4.7.1运动声源的声场
4.7.2运动声源的多普勒效应
第5章旋转叶片噪声
5.1fw—h声波波动方程
5.2farassat关于fw—h方程中面声源的时域解
5.2.1动坐标下fw—h方程时域解的推迟时间公式
5.2.3固定坐标下fw—h方程时域解的消失球积分公式
5.3直升机旋翼旋转噪声的时域分析
5.3.1直升机旋翼旋转噪声的声压计算公式
5.3.2声压计算公式中被积函数的所在位置
5.3.3推迟时间方程的求解
5.3.4计算方法及流程图
5.4旋转噪声预测的谐波法
5.4.1定常桨叶载荷下的旋转噪声
5.4.2前飞时定常桨叶载荷下的旋转噪声
5.4.3周期性非定常桨叶载荷下的旋转噪声
5.4.4厚度噪声
5.4.5宽带噪声
第6章喷流噪声
6.1湍流的基本概念
6.1.1湍流的定义
6.1.2湍流速度分量的二阶相关
6.1.3喷流的湍流结构
6.2喷流噪声预测方法
6.2.1lshthill关于非齐次波动方程解的描述形式
6.2.2固定坐标系下预测喷流噪声的计算公式
6.2.3动坐标系下预测喷流噪声的计算公式
6.3声波与气流的相互作用
第7章声爆
7.1扰动波形的非线性畸变
7.2声爆强度
7.2.1小扰动线化方程及其解
7.2.2超声速细长旋成体小扰动的线化方程及其解
7.2.3修正的小扰动线化理论
7.3大气条件和飞机机动飞行对声爆的影响
第8章涡声理论
8.1涡声方程
8.1.1powell涡声方程
8.1.2声波在无旋平均流中的传播
8.1.3howe方程
8.2涡声方程的求解与能量转化
8.2.1涡声方程的求解
8.2.2涡声转换的能量关系
8.3理想流体中二维涡的运动与产生的声
8.3.1周线动力学
8.3.2二维涡变形和运动产生的声
参考文献
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
我对气动声学研究的兴趣点主要集中在低速旋转机械,例如风力发电机叶片尖端的噪声源识别与抑制。我翻阅了书中关于旋翼噪声的部分,期望能从中找到关于叶尖涡流与啸叫声之间关系的深入见解。书中对空气动力学噪声的分类梳理得井井有条,对经典理论的引用也相当全面。然而,在讨论到如何利用主动降噪技术来抵消由涡流脱落引起的周期性噪声时,内容显得非常保守和笼统。它提出了“声反馈控制”的概念框架,但并未深入到具体的控制器设计参数,例如如何根据气流速度实时调整反相声波的频率和相位。这使得我对如何设计一个有效的、实时的主动降噪系统来应对复杂气流激励的期望落空了。这本书在“发现问题”上做得很好,但在“解决问题”的具体技术路径上,似乎还有很长的路要走。
这本书的装帧和排版设计给我留下了深刻的印象,简洁的封面设计传递出一种专业且严肃的学术气息。然而,内容上的丰富程度却让我感到有些许遗憾。我特别关注了其中关于喷气噪声特性的部分,期待能看到更前沿的研究进展,比如先进喷口设计对射流脉动特性的影响。书中对经典的Lighthill声比拟理论的阐述非常到位,逻辑清晰,层层递进,但后续关于非线性声波传播的讨论,似乎停在了相对基础的层面,对于那些已经熟悉经典声学理论的读者来说,可能缺乏足够的“干货”。我本以为会涉及一些利用先进传感器技术(如PIV或LIF)对声场进行实时测量的案例,但全书似乎都聚焦于解析解和近似解的推导。这使得这本书在与当前声学测量技术结合应用方面显得有些滞后,像是一部经典的教科书,而非一本紧跟时代步伐的学术专著。
拿到这本《气动声学基础》着实让我眼前一亮,但同时也有点小小的失落。我本来是抱着学习如何利用气动原理来优化飞机噪音控制的期待翻开它的,特别是关于高速飞行器湍流边界层与辐射噪声的章节。然而,书里更多的是对基础理论的深度挖掘,那些偏微分方程和复杂的流场分析占据了大量的篇幅。比如,书中对边界层分离后产生的非定常涡流结构进行了详尽的数学建模,虽然严谨,但对于我这种更偏向工程应用的读者来说,似乎有些过于抽象了。我更希望能看到一些实际的算例,比如如何通过改变翼型设计来有效抑制特定频率的噪声。书中对声源项的推导固然是根本,但缺少了与现代计算流体力学(CFD)软件耦合的实际操作指导。总的来说,它更像是一本面向理论研究人员的参考书,对于工程实践者的友好度稍显不足,希望后续能有更多的案例分析来弥补理论深度与工程应用之间的鸿沟。
坦白说,我读这本书的体验更像是在进行一次严谨的“学术溯源”,而不是在学习一门“应用技术”。书中对于“气动噪声的产生机理”的探讨,扎根于流体力学的基本原理,每一个结论都有坚实的数学基础作为支撑。例如,书中花了大量篇幅去论证哪些流场不稳定性更容易激发声波,这对于理解噪声的“根源”极有帮助。然而,当我合上书本,试图去理解如何利用这些知识去设计一个更安静的通风管道或者优化一个高速列车的导流罩时,却发现缺乏必要的桥梁。书中似乎刻意回避了材料科学、阻尼技术以及声学结构设计等与“声学控制”紧密相关的交叉学科内容。它成功地描绘了“声是如何产生的”,但在“如何有效地阻止它传播和减弱它”的工程实操层面,着墨太少,留下了太多需要读者自行填补的空白区域。
作为一名对流体力学略有涉猎的学生,我尝试阅读了这本书中关于声波在复杂介质中传播的部分。我对其中关于温度梯度和流速变化对声波折射影响的描述非常感兴趣。书中通过引入波动方程的变分形式,推导出了在非均匀介质中的声波传播规律,这部分内容在理论上是无可挑剔的。但是,让我感到困惑的是,书中对数值求解方法的讨论几乎是空白。在实际工程问题中,我们很难遇到一个完全均匀的声传播环境,通常需要依赖有限元法或有限差分法进行求解。这本书似乎预设了读者已经完全掌握了这些数值技巧,或者说,它更倾向于提供一个理论框架,而不是一套可直接上手的计算工具箱。这种“理论至上”的写作风格,虽然保证了学术的纯粹性,但对于渴望快速将知识转化为解决实际问题的工程师群体而言,无疑增加了学习的难度和转化周期。
比较粗制滥造的书,装帧虽然更好了点儿,但还比不上90年代初那会儿孙晓峰出的那么气动声学呢。
比较粗制滥造的书,装帧虽然更好了点儿,但还比不上90年代初那会儿孙晓峰出的那么气动声学呢。
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