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用基于波的方法研究矩形板-腔系统在谐波载荷和静态温度载荷作用下稳态振动的热效应。 (英语) Zbl 1524.74150号

小结:利用基于波的方法(WBM)研究了平板-腔体系统在简谐激励和静态温度载荷下的稳态振动-声学行为。推导了考虑热效应的振动-声学问题的控制方程的解。基于耦合波的模型是基于声学和结构系统的波函数和特定解函数构建的。利用有限元方法,在简谐激励和静态温度载荷作用下的板-腔系统上验证了WBM的准确性和有效性。然后,通过数值模拟研究了热效应对系统振动-声响应的影响。结果表明,对于所研究的板荷系统,所开发的WBM具有比有限元更好的收敛速度。尽管腔体的温度依赖性材料特性对振动声响应的板腔共振峰影响不大,但它们使声压级响应的其他共振峰随着温度的升高而向高频方向移动。当仅考虑结构系统的热应力时,随着温度的升高,振动声响应的板腔共振峰向低频方向移动。当考虑这两种热效应时,结构热应力的影响在振动声响应的平板谐振峰中起主导作用。

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74小时45 固体力学动力学问题中的振动
74年第35季度 PDE与可变形固体力学
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