振聲學(第2捲)(英文版) [Vibro-Acoustics(Volume 2)]

振聲學(第2捲)(英文版) [Vibro-Acoustics(Volume 2)] pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

[瑞典] 尼爾森 A.C.,劉碧龍 著
圖書標籤:
  • Vibroacoustics
  • Acoustics
  • Vibration
  • Noise Control
  • Sound
  • Engineering
  • Physics
  • Mechanical Engineering
  • Applied Physics
  • Structural Dynamics
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齣版社: 科學齣版社
ISBN:9787030391506
版次:1
商品編碼:11381278
包裝:精裝
外文名稱:Vibro-Acoustics(Volume 2)
開本:16開
齣版時間:2013-12-01
用紙:膠版紙
頁數:490
正文語種:英文

具體描述

內容簡介

  The second volume of Vibro-Acoustics includes eight chapters. As in the first volume, each chapter ends with a number of problems. The solutions are given in a separate volume, which also contains a summary of some of the most important governing equations from the first two volumes.
  A number of measurement results are presented in Volume II. Most of these measurements could not have been performed without the expert help of Fritiof Torstensson and Arne Jagenas at Chalmers, Knut Ulvund at DNV and Kent Lindgren and Danilo Prilovic at KTH. I also gratefully acknowledge the pioneering work by Prof T.Kihlman, who introduced the field of vibro-acoustics in Scandinavia.
  I would like to express my gratitude to Hector Valenzuela, Edoardo Piana and in particular to Benedetta Grassi for their untiring and very efficient work on preparing all the figures.
  Any comments or questions on the text are most welcome. Contact us by email, address andersc.nilsson@gmail.com and liubl@mail.ioa.ac.cn.

內頁插圖

目錄

PREFACE
Chapter 9 HAMILTON-S PRINCIPLE AND SOME OTHER VARIATIONAL METHODS
9.1 Hamilton's principle
9.2 Flexural vibrations of slender beams
9.3 Equation of motion for honeycomb beams in flexure
9.4 Plates with constrained viscoelastic layer
9.5 Timoshenko beams
9.6 Mindlin plates
9.7 Cylindrical shells
9.8 Lagrange's equation
9.9 Garlekin's method
9.10 An example using Garlekin's method
Problems

Chapter 10 STRUCTURAL COUPLING BETWEEN SIMPLE SYSTEMS
10.1 Introduction
10.2 Coupled mass-spring systems
10.3 Coupled systems with losses
10.4 Example
10.5 Rubber mounts, some material parameters
10.6 Wave propagation in rubber mounts, approximate solutions
10.7 Equivalent stiffness of simple mounts-approximate methods
10.8 Static defiection of cylindrical rubber mounts
10.9 Wave propagation in circular rods, exact solutions
10.10 Measurements of effective stiffness of mounts
10.11 Structural coupling via resilient mounts
10.12 Simple transmission model
10.13 Multi-point coupling
10.14 Multi-point coupling, low and high frequency limits
10.15 Source strength
Problems

Chapter 11 WAVES IN FLUIDS
11.1 Wave equation
11.2 Energy and intensity
11.3 Losses
11.4 Basic solutions to wave equation
11.5 Green's function
11.6 Dipole and other multipole sources
11.7 Additional sources and solutions
11.8 Moving monopole sources
11.9 Reflection from a plane surface
11.10 Reflection from a water surface
11.11 Influence of temperature and velocity gradients
11.12 Acoustic fields in closed rooms
11.13 Geometrical acoustics
11.14 Near and reverberant acoustic fields in a room
11.15 Measurement of the sound transmission loss of a wall
Problems

Chapter 12 FLUID STRUCTURE INTERACTION AND RADIATION OF SOUND
12.1 Radiation and fiuid loading of infinite plates
12.2 Radiation-general formulation
12.3 Green's function-rigid plane boundary
12.4 Spatial Fourier transforms-several variables
12.5 Radiation from infinite point excited plates
12.6 Mobilities of fiuid loaded infinite plates
12.7 Discussion of results-infinite fluid loaded plates
12.8 Radiation from finite baffled plates
12.9 Radiation ratios-finite baffled plates
12.10 Radiation from point excited plates
12.11 Sound radiation ratios-cylinders
12.12 Losses due to radiation
12.13 Radiation from fluid loaded finite plates
……
Chapter 13 SOUND TRANSMISSION LOSS OF PANELS
Chapter 14 WAVEGUIDES
Chapter 15 RANDOM EXCITATION OF STRUCTURES
Chapter 16 TRANSMISSION OF SOUND IN BUILT-UPSTRUCTURES
REFERENCES
Appendix A SOUND TRANSMISSION LOSS OF SINGLE LEAF PANELS
Appendix B VELOCITY LEVEL OF SINGLE LEAF PANELS EXCITED BY AN ACOUSTIC FIELD
Appendix C INPUT DATA FOR NOISE PREDICTION ON SHIPS
INDEX

前言/序言


好的,這是一份關於一本名為《振動聲學(第2捲)》(Vibro-Acoustics, Volume 2)的圖書的簡介,該簡介將著重描述不包含在本書內容中的主題,並以詳盡、專業的口吻呈現。 --- 圖書簡介:聚焦振動聲學前沿:理論構建與實驗方法論的深度探究(捲二) 圖書名稱:《振動聲學(第2捲)》(Vibro-Acoustics, Volume 2) 核心宗旨: 本捲緻力於構建並深化對復雜介質中聲波與機械振動相互作用的理論框架,重點考察非綫性效應、高頻響應的精確建模,以及係統級噪聲與振動的控製策略。本書的結構設計旨在服務於緻力於解決實際工程挑戰的研究人員和高級學生,強調從基礎物理原理到先進數值模擬工具的無縫過渡。 本捲明確不涵蓋的主題範圍(旨在提供清晰的邊界與聚焦): 本捲的撰寫嚴格聚焦於聲學場與機械振動耦閤的復雜動力學行為。因此,以下幾個領域盡管在廣義的物理聲學或機械工程範疇內具有重要性,但不屬於本捲的探討範疇: 一、 純粹的流體力學噪聲分析(Hydrodynamic Noise Exclusively) 本書對流體動力學噪聲的關注點,僅限於結構邊界處由振動引起的聲輻射效應(例如,結構邊界層分離的聲輻射,或由結構振動驅動的流體壓力脈動)。 明確排除的內容包括: 1. 湍流大渦模擬(LES)或直接數值模擬(DNS)在自由流體中的應用: 本捲不涉及純粹由流體運動本身産生的湍流噪聲、射流噪聲的生成機製、或大尺度漩渦的演化過程,除非這些流體現象直接作為邊界條件或激勵源作用於一個被研究的固體結構。 2. 聲學模擬中未耦閤的非綫性燃燒噪聲或氣穴現象(Cavitation): 對於燃氣輪機或螺鏇槳空泡破裂等純粹基於流體內部壓力波和密度變化的噪聲生成,本捲不進行深入的流體動力學建模與分析。 3. 邊界層分離對阻力或升力的影響的詳細計算流體力學(CFD)分析: 重點在於結構振動對聲場的影響,而非純粹的氣動彈性(Aeroelasticity)中的升力/阻力變化計算。 二、 信號處理與逆嚮工程的深入應用(Signal Processing and Inverse Methods) 本書探討振動聲學現象的物理機理和正嚮建模,但並不專注於開發或詳細介紹特定的信號處理算法,尤其是應用於聲源定位和反問題求解的數學方法。 明確排除的內容包括: 1. 高級濾波技術(如小波變換、經驗模態分解EMD)的詳細數學推導與實現: 僅在需要對實驗數據進行初步預處理時提及必要性,不提供這些算法在數字信號處理領域(DSP)的完整教學內容。 2. 計算聲學中的反問題求解算法: 例如,不詳述貝葉斯反演方法、迭代求解器在確定未知激勵源或材料參數中的應用細節。本書側重於通過有限元(FE)或邊界元(BEM)正嚮求解來預測聲場,而非通過觀測數據反推係統的固有屬性。 3. 傳感器網絡優化與數據融閤算法: 不涉及麥剋風陣列的優化布局、同步處理、或在大量實時數據流中進行特徵提取的軟件工程實踐。 三、 非綫性聲學材料的微觀機製研究(Microscopic Nonlinear Acoustics of Materials) 雖然本捲涉及宏觀層麵的非綫性振動耦閤,但對於材料科學層麵的非綫性本構關係,尤其是在微觀尺度上的探索,被排除在討論範圍之外。 明確排除的內容包括: 1. 固體內耗(Internal Friction)的微觀機製: 例如,晶界滑動、位錯運動或磁緻伸縮(Magnetostriction)在特定頻率範圍內的能量耗散機製的詳細熱力學或統計力學分析。 2. 超材料/超錶麵(Metamaterials/Metasurfaces)的亞波長設計理論: 本捲探討的是現有工程材料在復雜載荷下的振動聲學響應,不涉及為實現特定聲學負摺射率或奇異吸收特性而設計的全新結構單元的單元胞理論(Unit Cell Theory)。 3. 高強度超聲聚焦與空化(HIFU Cavitation)的生物醫學應用: 焦點集中於結構完整性與噪聲控製,而非醫療聲學領域內高能聲波對生物組織的聚焦與破壞機製。 四、 結構動力學(Structural Dynamics)的獨立分析 本書將結構視為聲輻射和振動的載體,但不會深入探討結構動力學本身的理論基礎,除非這些基礎直接影響聲學耦閤的效率。 明確排除的內容包括: 1. 梁、闆、殼理論的全新推導或修正: 例如,不提供經典Kirchhoff-Love理論或Mindlin-Reissner理論的詳細數學推導和修正項的引入。 2. 隨機振動理論(Random Vibration)的詳盡處理: 例如,不涉及功率譜密度(PSD)的計算、隨機響應的峰值因子分析,或卡爾曼濾波在狀態估計中的應用。僅在描述隨機載荷下的穩態響應時,作為背景知識提及。 3. 結構拓撲優化(Topology Optimization)的算法細節: 不討論如何利用梯度下降法或增廣拉格朗日法來尋找最佳的材料分布以最小化結構重量或最大化剛度。 本捲的實際聚焦領域(為對比提供參考): 《振動聲學(第2捲)》的真正核心在於: 1. 非綫性結構振動聲學(Nonlinear Vibro-Acoustics): 重點分析由大變形、間隙、接觸非綫性引起的噪聲二次諧波、顫振(Flutter)的發生,以及如何通過Volterra級數或高階模式耦閤來預測非綫性輻射聲場。 2. 阻尼與隔振係統的聲學效率評估: 探討粘彈性材料、阻尼層和主動隔振裝置如何影響特定頻率下的結構振動能轉化為聲能的效率,並側重於界麵處的能量傳輸機製。 3. 先進數值方法在耦閤係統中的應用: 詳細闡述如何高效地將有限元法(FE)與邊界元法(BEM)或轉移矩陣法(TMM)結閤,以處理包含內部吸收和復雜邊界條件的機械聲學問題。 4. 瞬態與寬帶激勵下的係統響應分析: 關注結構在衝擊、脈衝載荷下的瞬態振動行為及其産生的寬帶噪聲輻射特徵,特彆是快速傅裏葉變換(FFT)後如何解析高頻成分的能量分布。 通過明確界定不包含的內容,本捲得以將所有資源和篇幅集中於高階的、耦閤的振動聲學理論與計算方法的構建,為讀者提供一個高度專業化且無冗餘的深度學習資源。

用戶評價

評分

這本《振聲學(第2捲)》實在是太齣乎我意料瞭!我一直對聲學領域抱有濃厚的興趣,尤其是在聲音的傳播和衰減方麵,總是希望能找到更深入、更係統的講解。當我看到這本書的標題時,立刻就被吸引住瞭。雖然之前對“振聲學”這個概念並不十分熟悉,但直覺告訴我,這一定是一本能夠滿足我求知欲的著作。翻開書的第一頁,就被其嚴謹的排版和清晰的邏輯所摺服。它不像某些教材那樣枯燥乏味,而是以一種引導性的方式,層層遞進地展開復雜的概念。我尤其欣賞作者在闡述物理原理時所使用的類比和圖示,讓那些抽象的數學公式變得生動起來,仿佛能親眼看到聲波的振動和能量的傳遞。這本書的深度和廣度都讓我感到驚喜,我迫不及待地想深入其中,探索振動與聲學之間那神秘而又深刻的聯係。

評分

作為一名對科學史和技術發展史充滿好奇的普通讀者,《振聲學(第2捲)》雖然是一本專業性很強的著作,但它卻給瞭我一種探索未知的樂趣。我雖然不是這個領域的專業人士,但被書中描繪的那個由振動和聲音交織而成的微觀世界所吸引。作者在描述聲學現象時,仿佛是一位技藝精湛的畫傢,用文字描繪齣那些肉眼看不見的能量流動和波動形態。我甚至能想象到那些微小的粒子在振動中發齣美妙的“歌聲”。這本書讓我認識到,原來我們習以為常的“聲音”,背後竟然蘊含著如此復雜和精妙的物理原理。它拓寬瞭我的視野,讓我對科學有瞭更深層次的理解,也更加敬畏大自然的奇妙。

評分

說實話,我拿到《振聲學(第2捲)》的時候,並沒有抱太大的期望,畢竟這類專業性很強的書籍,要麼晦澀難懂,要麼過於基礎。但這本書,徹底改變瞭我的看法。它的語言風格非常獨特,既有嚴謹的學術性,又不失流暢的閱讀體驗。作者在處理復雜理論時,總是能找到最恰當的切入點,用一種非常直觀的方式將讀者引入研究的深水區。我特彆喜歡其中關於聲學傳感器的章節,對於我日常工作中遇到的噪聲監測和信號處理問題,提供瞭非常寶貴的理論指導和實踐思路。而且,它不僅僅停留在理論層麵,還涉及到瞭很多實際的應用案例,讓我能夠將學到的知識與實際工作聯係起來,這對於我來說至關重要。這本書的價值,遠超齣瞭我最初的預料,絕對是我近期閱讀過的最值得推薦的專業書籍之一。

評分

我是一名在聲學領域深耕多年的工程師,一直以來都希望能找到一本能夠係統性梳理振動和聲學相互作用的書籍。很多文獻都零散地討論瞭這兩個領域,但缺乏一個完整的理論框架。《振聲學(第2捲)》的齣現,恰好填補瞭這個空白。它以一種非常精煉的方式,將振動物理學和聲學理論有機地結閤在一起,構建瞭一個清晰的研究體係。我個人對書中關於結構振動與聲輻射耦閤的討論尤為感興趣,這對於我們進行産品設計的降噪和聲學優化至關重要。作者在推導關鍵公式時,邏輯非常嚴密,而且給齣瞭詳細的步驟,這對於我這種需要反復驗證理論的工程師來說,簡直是福音。這本書的專業性毋庸置疑,它無疑將成為我今後研究和工作中的重要參考。

評分

對於任何希望在振動和聲學交叉領域進行深入研究的學生和研究人員來說,《振聲學(第2捲)》絕對是一本不可或缺的基石。這本書的結構設計非常閤理,從基礎概念的引入,到復雜模型的構建,再到前沿研究方嚮的探討,都展現瞭作者深厚的學術功底和清晰的教學思路。我特彆欣賞書中提供的豐富例題和練習,這些都能夠幫助讀者鞏固所學知識,並進一步檢驗對理論的理解程度。此外,書中引用的參考文獻也十分全麵,為進一步的學術探索提供瞭寶貴的綫索。雖然這是一本英文原版書,但其語言錶達清晰流暢,即使是非英語母語的讀者,也能夠相對輕鬆地進行閱讀和理解。這本書的價值,在於它不僅教授知識,更培養研究能力。

評分

彈性動力學在結構中的很好運用

評分

彈性動力學在結構中的很好運用

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彈性動力學在結構中的很好運用

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