• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    大潛深耐壓球殼結(jié)構(gòu)的聲振耦合特性研究

    2022-04-21 03:48:26俞孟薩
    船舶力學(xué) 2022年4期
    關(guān)鍵詞:球殼厚壁靜壓

    李 凱,俞孟薩

    (中國(guó)船舶科學(xué)研究中心,江蘇 無(wú)錫 214082)

    0 引 言

    耐壓殼體是水下載人平臺(tái)的核心結(jié)構(gòu),常見形式主要有圓柱殼、球殼、橢球殼以及它們的組合結(jié)構(gòu),對(duì)于工作深度超過(guò)1000 m 的大深度載人潛水器,則絕大多數(shù)采用球殼結(jié)構(gòu)[1]。大潛深球殼結(jié)構(gòu)具有殼體壁厚大的幾何特征和靜水外壓高的載荷特點(diǎn),如果仍然采用經(jīng)典薄殼理論模型來(lái)計(jì)算評(píng)估球殼的振動(dòng)聲輻射性能,則可能產(chǎn)生較大的偏差,同時(shí),在高靜壓環(huán)境下,殼體內(nèi)部形成的初始應(yīng)力場(chǎng)也會(huì)顯著改變殼體的結(jié)構(gòu)剛度與動(dòng)力學(xué)特性,進(jìn)而影響球殼的耦合振動(dòng)與水下聲輻射。因此,有必要針對(duì)上述問(wèn)題開展深入研究,考查分析厚壁幾何特征及靜水壓力載荷等因素對(duì)大潛深耐壓球殼聲振耦合特性的影響規(guī)律和影響范圍。

    球殼在流體介質(zhì)中的聲振耦合問(wèn)題很早就受到了學(xué)者們的關(guān)注[2-3]:Peng[4]討論了軸對(duì)稱環(huán)形激勵(lì)力的相關(guān)性對(duì)球殼聲輻射的影響;陳軍明[5]建立了水中加肋彈性薄球殼的聲振耦合系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)方程;Huang[6]和Zou[7]基于波疊加法提出了一種解析-數(shù)值混合方法,分別研究了單層球殼和充水雙層球殼在有限水深海洋環(huán)境中的耦合振動(dòng)和聲輻射特性以及相應(yīng)的聲傳播問(wèn)題;Gaunaurd[8]研究了球殼內(nèi)部雙層質(zhì)量塊-彈簧系統(tǒng)對(duì)球殼聲散射的影響;Scandrett[9]探討了聲學(xué)隱身層對(duì)球殼流固耦合特性和反向聲散射特征的影響。上述文獻(xiàn)大多采用了基于經(jīng)典薄殼理論的球殼動(dòng)力學(xué)模型。針對(duì)水下航行體中常見的圓柱殼結(jié)構(gòu),已有不少文獻(xiàn)[10-13]報(bào)道了靜水壓力載荷對(duì)殼體耦合振動(dòng)和水下聲輻射性能的影響研究,但對(duì)于球殼結(jié)構(gòu),還少有文獻(xiàn)涉及這個(gè)問(wèn)題,研究的重點(diǎn)主要集中在內(nèi)壓作用對(duì)球殼振動(dòng)特性的影響[14-16]。

    本文針對(duì)大潛深耐壓球殼結(jié)構(gòu),計(jì)入剪切變形和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量的影響,推導(dǎo)考慮初始應(yīng)力效應(yīng)的厚殼結(jié)構(gòu)動(dòng)力學(xué)模型,再結(jié)合球面聲波輻射理論,建立計(jì)及靜水壓力作用的厚球殼聲振耦合模型,針對(duì)機(jī)械點(diǎn)力激勵(lì),采用模態(tài)展開法,計(jì)算分析厚壁幾何特征和靜水壓力載荷對(duì)不同厚徑比球殼耦合振動(dòng)與水下聲輻射特征的影響,并深入探討上述兩種因素不同影響的形成機(jī)理。

    1 考慮初始應(yīng)力效應(yīng)的厚殼動(dòng)力學(xué)模型

    在殼體振動(dòng)問(wèn)題中,除了動(dòng)態(tài)激勵(lì)載荷引起的結(jié)構(gòu)動(dòng)應(yīng)力外,殼體結(jié)構(gòu)還可能預(yù)先或同時(shí)受到靜載荷的作用,形成所謂的初始應(yīng)力場(chǎng)或預(yù)應(yīng)力場(chǎng)。從能量角度看,初始應(yīng)力場(chǎng)對(duì)殼體振動(dòng)的影響主要是給殼體總應(yīng)變能帶來(lái)了一個(gè)附加項(xiàng)。該附加項(xiàng)是初始應(yīng)力在抵抗振動(dòng)變形過(guò)程中累積的能量,由于初始應(yīng)力與靜載荷的靜力平衡關(guān)系,附加應(yīng)變能中的一部分將與靜載荷做功引起的外力勢(shì)能相抵消,余下部分便是初始應(yīng)力場(chǎng)對(duì)振動(dòng)位移的耦合項(xiàng),代表初始應(yīng)力對(duì)殼體振動(dòng)的影響。

    殼體內(nèi)任意一點(diǎn)的應(yīng)變-位移關(guān)系如下:

    式中:α1、α2和α3分別表示正交曲線坐標(biāo)系三個(gè)方向的坐標(biāo)值,其中α3表示殼體厚度方向;R1和R2表示殼體中面曲率半徑;A1和A2表示曲面拉梅參數(shù);u1、u2和u3表示中面一點(diǎn)的平動(dòng)位移;β1和β2表示中面一點(diǎn)的轉(zhuǎn)動(dòng)位移;ε、ε和ε代表中面薄膜應(yīng)變;κ11、κ12和κ22代表中面彎曲/扭轉(zhuǎn)應(yīng)變。

    與薄殼理論相比,在計(jì)入剪切變形和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量后,不再滿足橫向剪應(yīng)變?chǔ)?3和ε23為0 的假設(shè),同時(shí),還引入了兩個(gè)獨(dú)立的中面角變形分量β1和β2。此外,初始應(yīng)力的量值通常遠(yuǎn)大于動(dòng)應(yīng)力,因此需在初始應(yīng)力部分的應(yīng)變能計(jì)算中引入高階形式的殼體應(yīng)變-位移關(guān)系[17],在ε、ε和ε表達(dá)式中各增加一個(gè)高階項(xiàng)

    應(yīng)用Hamilton 變分原理,容易得到殼體的運(yùn)動(dòng)控制方程,方程可分解為獨(dú)立的兩個(gè)部分:一是與初始靜載荷相關(guān),表征殼體初始平衡狀態(tài)的靜力部分;二是與動(dòng)載荷相關(guān),反映殼體振動(dòng)狀態(tài)的動(dòng)力部分,其中的動(dòng)力部分即為考慮初始應(yīng)力效應(yīng)的厚殼振動(dòng)方程,具體形式為

    式中:N11、N22、N12、N21、M11、M22、M12、M21、Q13和Q23表示由動(dòng)載荷引起的殼體中面單位長(zhǎng)度的內(nèi)力和內(nèi)力矩;N、N、N和N表示由初始靜載荷引起的殼體中面單位長(zhǎng)度的內(nèi)力;q1、q2和q3表示三個(gè)方向的動(dòng)態(tài)作用力。

    在考慮剪切變形和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量后,式(2d)和式(2e)右端各增加了一個(gè)慣性項(xiàng),方程由殼體轉(zhuǎn)動(dòng)方向的靜力平衡方程轉(zhuǎn)變?yōu)閯?dòng)力平衡方程。在引入初始應(yīng)力場(chǎng)后,式(2c))左端第4~7 項(xiàng)增加了4 個(gè)與靜載荷相關(guān)的耦合項(xiàng)。如果忽略上述幾項(xiàng),即可退化為經(jīng)典薄殼理論的殼體振動(dòng)方程。

    2 計(jì)及靜水壓力作用的厚球殼聲振耦合模型

    2.1 球殼振動(dòng)模型

    針對(duì)半徑為a,壁厚為h的完整球殼結(jié)構(gòu),采用如圖1 所示的球坐標(biāo)系,θ、?和r分別對(duì)應(yīng)第1 章中一般殼體正交曲線坐標(biāo)系的1、2 和3 方向,同時(shí),將球殼徑向位移和徑向表面力分別改用w和p表示,殼體曲面坐標(biāo)及相應(yīng)的拉梅參數(shù)如下:

    圖1 球殼模型及球坐標(biāo)系Fig.1 Spherical shell and spherical coordinate system

    假設(shè)球殼承受均勻的靜水外壓為pi,由球殼的對(duì)稱性易知,殼體剪應(yīng)力均為0,只存在均勻的壓縮膜應(yīng)力,由靜力平衡關(guān)系可以求出N=N= -pia/2,記作Ni,代入式(2),經(jīng)整理得到中面合成力表示的球殼振動(dòng)微分方程為

    式中,

    式(4c)中包含Ni的部分是計(jì)及靜壓作用后產(chǎn)生的附加項(xiàng),式(2d)和式(2e)右端是考慮剪切變形和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量后增加的慣性項(xiàng),式(4)中的剪切內(nèi)力不再由彎矩平衡方程間接取得,而是通過(guò)對(duì)橫向剪應(yīng)力積分獲得,Qθ=Ehεθr/2ks( 1 +ν)和Q?=Ehε?r/2ks( 1 +ν),其中,ks是表征殼體截面平均剪應(yīng)力的一個(gè)參數(shù),本文取6/5。

    考慮軸對(duì)稱情況,舍去所有與?相關(guān)的量,運(yùn)用殼體應(yīng)變-位移關(guān)系,將內(nèi)力表示成位移的函數(shù)并代入方程組(4),化簡(jiǎn)、整理可得到一個(gè)僅包含徑向位移變量w的高階振動(dòng)方程:

    式中,Pn(η)表示Legendre 多項(xiàng)式,η= cosθ,Wn為模態(tài)展開系數(shù)。將外載荷同樣用Legendre 多項(xiàng)式展開:

    將式(7)~(8)代入式(6),對(duì)于每一個(gè)n,滿足下式:

    式中,Ω2=(ωa/cp)2,其余系數(shù)如下:

    式(10)~(12)中,與kr和ks相關(guān)的項(xiàng)是考慮剪切變形和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量后引入的附加項(xiàng),與Ni相關(guān)的項(xiàng)是計(jì)及靜壓作用后引入的附加項(xiàng),若取k1= 1,kr= 0,ks= 0,Ni= 0,再代入式(6)或式(9),即可退化為薄殼理論模型。

    假設(shè)球殼僅在徑向受到機(jī)械力激勵(lì),定義球殼模態(tài)機(jī)械阻抗為

    則球殼在真空中的強(qiáng)迫振動(dòng)方程(式(9))可以改寫為

    對(duì)比式(13)和文獻(xiàn)[3]中的式(7.121)可以看到:在考慮了剪切變形和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量后,球殼模態(tài)機(jī)械阻抗表達(dá)式中的頻率次數(shù)由4次增加到6次,意味著球殼自由振動(dòng)中多出了一組與剪切相關(guān)的固有頻率;同時(shí),在計(jì)及靜壓作用后,模態(tài)機(jī)械阻抗中還將增加3個(gè)與靜壓載荷相關(guān)的附加項(xiàng),這些都會(huì)對(duì)球殼的阻抗特性產(chǎn)生影響。

    2.2 厚球殼聲振耦合模型

    為了計(jì)及外部聲介質(zhì)的耦合作用,在式(14)右端引入外聲場(chǎng)對(duì)球殼的模態(tài)作用力iωWnZan,移項(xiàng)整理可得

    式中,Zan為球聲源模態(tài)聲輻射阻抗,其表達(dá)式為[3]

    式中,ρ0和c0分別為流體密度和聲速,波數(shù)k0=ω/c0,h(2)n( )是第二類球Hankel函數(shù)。

    式(15)即為基于厚殼理論并計(jì)及靜水壓力作用的球殼耦合振動(dòng)方程,求出模態(tài)位移Wn后,可采用下式計(jì)算球殼的外場(chǎng)輻射聲壓:

    按照定義,球殼的輻射聲功率可以由時(shí)均徑向聲強(qiáng)的球面積分得到:

    球殼表面法向均方振速可由時(shí)均法向振速的球面積分得到

    輻射聲功率級(jí)和均方振速級(jí)分別定義為

    式中的基準(zhǔn)值選取為

    對(duì)于作用在球殼北極點(diǎn),幅值為F的點(diǎn)激勵(lì)力,其模態(tài)力可寫成如下形式:

    3 數(shù)值計(jì)算分析

    3.1 計(jì)算模型

    3.2 水中球殼的聲振耦合特性

    基于薄殼理論模型,計(jì)算了不同厚徑比球殼在水中的耦合振動(dòng)和聲輻射。小壁厚球殼(h/a=0.01)在水中的振動(dòng)響應(yīng)遠(yuǎn)強(qiáng)于大壁厚球殼(h/a=0.05,0.09),且隨著壁厚增加,峰值頻率的間距增大,同時(shí),中高頻共振峰值逐漸消失(參見圖3)。一方面,厚壁球殼的結(jié)構(gòu)剛度大,模態(tài)機(jī)械阻抗也相對(duì)更大(參見圖4),另一方面,由球面輻射體的模態(tài)聲輻射阻曲線[3]可知,在一定頻率范圍內(nèi),模態(tài)聲輻射阻是隨頻率的升高而增大的,由于厚壁球殼的固有頻率更高,因而其模態(tài)聲輻射阻也更大,兩方面因素疊加,提升了厚壁球殼模態(tài)總阻抗幅值,從而大幅降低了厚壁球殼的耦合振動(dòng)響應(yīng)。另外,隨著壁厚的增加和模態(tài)聲輻射阻的增大,聲介質(zhì)對(duì)球殼振動(dòng)的阻尼作用顯著增強(qiáng),從而抑制了中高頻共振峰值的產(chǎn)生。

    圖2 耐壓球殼極限強(qiáng)度與壁厚的關(guān)系Fig.2 Relationship between ultimate strength and thickness of a spherical shell

    圖3 不同厚徑比球殼在水中的殼體耦合振動(dòng)Fig.3 Coupled vibrations of submerged spherical shells with different thickness-to-radius ratios

    圖4 不同厚徑比球殼的模態(tài)機(jī)械阻抗與模態(tài)聲輻射阻抗(n=9)Fig.4 Modal mechanical impedance and modal acoustic impedance of spherical shells(n=9)

    由圖5 可見,不同厚徑比球殼水下聲輻射的峰值分布特征有所不同。壁厚較?。╤/a=0.01)時(shí),峰值主要集中在低頻段(Ω<1),隨著壁厚增加(h/a=0.05),中高頻段也開始出現(xiàn)峰值,但中頻段(1<Ω<3)的峰值要低于高頻段(Ω>3),在壁厚進(jìn)一步增大后(h/a=0.09),高頻段峰值逐漸消失,峰值分布范圍縮小至中低頻段。由式(18)可知,球殼的模態(tài)聲輻射取決于模態(tài)振動(dòng)響應(yīng)和模態(tài)聲輻射阻的乘積,只有當(dāng)球殼在某階固有頻率處產(chǎn)生了殼體耦合共振,并且該頻率點(diǎn)的模態(tài)聲輻射阻也足夠大時(shí),才能在聲輻射曲線上激發(fā)出相應(yīng)的局部峰值。對(duì)比圖3 和圖5可見,薄壁球殼(h/a=0.01)雖然在中高頻段出現(xiàn)了模態(tài)共振,但這些模態(tài)的聲輻射阻都很小,因而未能在該頻段上激發(fā)出水下聲輻射峰值,而厚壁球殼(h/a=0.09)在高頻段未產(chǎn)生殼體耦合共振,因而也沒有在相應(yīng)頻段形成水下聲輻射峰值。此外,中等壁厚球殼(h/a=0.05)在中頻段的模態(tài)聲輻射阻偏小,因而該頻段內(nèi)的峰值幅度明顯小于低頻段和高頻段。另外,盡管厚壁球殼耦合振動(dòng)的平均水平要比薄壁球殼低30 dB 以上,但是由于厚壁球殼的模態(tài)聲輻射阻較高,兩者在水下聲輻射上的整體差距減小至10 dB 以內(nèi),表明厚壁球殼具有更高的聲輻射效率。

    圖5 不同厚徑比球殼的水下聲輻射Fig.5 Acoustic radiation of submerged spherical shells with different thickness-to-radius ratios

    3.3 厚壁幾何特征的影響

    采用厚殼理論計(jì)算模型,進(jìn)一步研究厚壁幾何特征對(duì)水中球殼聲振耦合特性的影響,并與薄殼理論模型作比較。引入剪切變形和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量后,球殼的耦合共振頻率將向低頻方向產(chǎn)生一定偏移,且偏移量隨頻率的升高和壁厚的增加而逐步加大。在低頻段(Ω<1),不同厚徑比球殼的頻率偏移量均可忽略。壁厚較?。╤/a=0.01)時(shí),兩種模型計(jì)算的均方振速譜級(jí)沒有明顯差異。當(dāng)厚徑比增大到0.05和0.09 時(shí),厚殼模型計(jì)算的耦合共振峰值分別在Ω>3 和Ω>1 的中高頻段,明顯高于薄殼模型結(jié)果,最大可達(dá)18 dB左右,如圖6所示。

    圖6 剪切變形和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量對(duì)水中球殼耦合振動(dòng)的影響Fig.6 Influence of shear deformation and rotary inertia on coupled vibration of submerged spherical shells

    圖7 給出了不同厚徑比球殼在薄殼理論和厚殼理論兩種模型下的水下聲輻射。由圖可見,壁厚較?。╤/a=0.01)時(shí),兩種模型的計(jì)算結(jié)果基本吻合,這是因?yàn)楸”谇驓H在低頻段存在局部聲輻射峰值,而剪切變形和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量對(duì)殼體低頻耦合振動(dòng)的影響又很小。當(dāng)球殼壁厚為h/a=0.05 和h/a=0.09時(shí),在低頻段,無(wú)論是聲輻射峰值頻率位置還是峰值大小都沒有明顯變化,厚壁幾何特征的影響也較小;在中高頻段,球殼聲輻射峰值向低頻方向偏移,其中,在中等壁厚球殼(h/a=0.05)中頻段,聲輻射峰值出現(xiàn)了降低,最大降幅為4.5 dB左右,但在中等壁厚球殼高頻段和厚壁球殼(h/a=0.09)中高頻段,聲輻射峰值則呈現(xiàn)出增大的趨勢(shì),最大增幅約為4.8 dB。

    圖7 剪切變形和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量對(duì)球殼水下聲輻射的影響Fig.7 Influence of shear deformation and rotary inertia on acoustic radiation of submerged spherical shells

    3.4 靜水壓力載荷的影響

    基于考慮初始應(yīng)力效應(yīng)的薄殼理論模型,計(jì)算分析靜水壓力載荷對(duì)水中球殼聲振耦合特性的影響。圖8 給出了不同極限強(qiáng)度球殼在計(jì)及靜壓作用后的殼體耦合振動(dòng),靜壓取值為球殼最大下潛深度時(shí)的壓力值。由圖可見,不同極限強(qiáng)度球殼耦合振動(dòng)的變化趨勢(shì)相近,在考慮靜壓作用后,殼體耦合共振頻率向低頻方向發(fā)生偏移,且靜壓載荷對(duì)小壁厚球殼固有頻率的影響相對(duì)更大一些??紤]靜壓影響后,前3~4 階耦合共振峰值有較明顯的升高,但從其后的峰值開始直至整個(gè)中頻段,共振峰值都僅有微幅降低,不過(guò),在高頻段,共振峰值又會(huì)再次出現(xiàn)小幅上升的現(xiàn)象。

    圖8 不同極限強(qiáng)度球殼在最大靜壓下的殼體耦合振動(dòng)Fig.8 Influence of hydrostatic pressure on coupled vibration of submerged spherical shells

    圖9給出了不同極限強(qiáng)度球殼在最大靜壓下的水下聲輻射,考慮靜壓作用后,球殼水下聲輻射曲線的峰值也會(huì)向低頻方向產(chǎn)生一定的偏移,除了兩個(gè)最低階峰值處的水下聲輻射會(huì)有微幅增強(qiáng)外,球殼在低頻和中頻段的多數(shù)聲輻射峰值都出現(xiàn)了較大幅度的下降,最大超過(guò)5 dB。

    圖9 不同極限強(qiáng)度球殼在最大靜壓下的水下聲輻射Fig.9 Influence of hydrostatic pressures on acoustic radiations of submerged spherical shells

    3.5 討論

    考慮殼體的厚壁幾何特征后,附加剪切變形會(huì)降低球殼剛度,附加轉(zhuǎn)動(dòng)慣量會(huì)增加球殼廣義質(zhì)量,而計(jì)及靜壓載荷作用后形成的殼體壓縮膜應(yīng)力也會(huì)降低球殼的剛度,這些都會(huì)引起球殼固有振動(dòng)頻率的降低。圖10給出了在厚壁幾何特征和靜水壓力載荷等因素影響下球殼(h/a=0.05)的模態(tài)機(jī)械阻抗曲線,可以看到,上述兩種因素對(duì)球殼頻率特征的影響存在一定差異。在低頻段,厚殼模型下球殼模態(tài)機(jī)械阻抗谷值頻率的偏移很小,靜壓載荷的影響更大一些;隨著頻率升高,靜壓載荷對(duì)頻率偏移量的影響變化不大,而厚殼模型下的頻率偏移量則持續(xù)增加。不過(guò),厚壁幾何特征和靜水壓力載荷這兩種因素對(duì)球殼模態(tài)機(jī)械阻抗幅值的影響都較小。因此,在不考慮聲介質(zhì)的耦合作用時(shí),對(duì)殼體振動(dòng)響應(yīng)的影響也較小。

    圖10 厚壁幾何特征和靜水壓力載荷對(duì)模態(tài)機(jī)械阻抗的影響Fig.10 Influence of thick wall effect and hydrostatic pressure on modal mechanical impedance of spherical shells

    在考慮聲介質(zhì)的耦合作用后,球殼的模態(tài)總阻抗特征決定了球殼在水中的耦合振動(dòng)特性。模態(tài)總阻抗由模態(tài)機(jī)械阻抗和模態(tài)聲輻射阻抗兩部分組成,雖然厚壁幾何特征和靜水壓力載荷對(duì)球殼模態(tài)機(jī)械阻抗幅值的影響都不大,但隨著模態(tài)振動(dòng)頻率的降低,各階模態(tài)的聲輻射阻抗幅值會(huì)有不同程度的減小,相應(yīng)地,模態(tài)總阻抗的幅值也會(huì)出現(xiàn)一定的變化(見圖11)。在低階模態(tài)(n=3)處,靜壓影響下的模態(tài)總阻抗谷值有少許下降,這直接導(dǎo)致了相應(yīng)頻率下殼體耦合共振峰值的小幅上升(見圖8(c))。不過(guò),隨著頻率的增加,直到中頻段,模態(tài)總阻抗幅值的變化都較小,因此,相應(yīng)頻段上的殼體耦合振動(dòng)響應(yīng)也差別不大。在高頻段,模態(tài)總阻抗的谷值大幅降低,特別是厚殼模型下的阻抗計(jì)算值會(huì)降低一個(gè)量級(jí),從而顯著增強(qiáng)了球殼的高頻耦合振動(dòng)響應(yīng)(見圖6(b))。

    圖11 厚壁幾何特征和靜水壓力載荷對(duì)模態(tài)總阻抗的影響Fig.11 Influence of thick wall effect and hydrostatic pressure on modal total impedance of submerged spherical shells

    球殼水下聲輻射由殼體振動(dòng)響應(yīng)和模態(tài)聲輻射阻綜合決定。厚壁幾何特征和靜水壓力載荷對(duì)球殼水下聲輻射的影響主要取決于殼體振動(dòng)響應(yīng)幅值的變化及其與模態(tài)聲輻射阻幅值變化的相對(duì)大小。比較圖6(b)和圖8(c)、圖7(b)和圖9(c)可見:在低頻段,靜水壓力載荷對(duì)殼體耦合振動(dòng)的影響更大,受其影響的球殼水下聲輻射的變化也更大一些;在中頻段,兩種因素對(duì)殼體耦合振動(dòng)的影響都不大,不過(guò),受到耦合共振頻率降低的影響,球殼模態(tài)聲輻射阻是減小的,因此,兩種情況下的水下聲輻射峰值也都會(huì)出現(xiàn)一定程度的下降;在高頻段,兩種情況下的殼體耦合振動(dòng)都有不同幅度的增強(qiáng),但厚壁幾何特征的影響顯然更大,因而其對(duì)球殼高頻水下聲輻射的影響也更加顯著。

    4 結(jié) 論

    本文針對(duì)機(jī)械點(diǎn)力激勵(lì)下的大潛深耐壓球殼結(jié)構(gòu),研究分析了厚壁幾何特征和靜水壓力載荷等因素對(duì)不同厚徑比球殼聲振耦合特性的影響。研究結(jié)果表明:

    (1)不同厚徑比球殼的水下聲輻射峰值分布特征差異明顯,薄壁球殼峰值主要集中在低頻段,厚壁球殼峰值擴(kuò)展至中高頻段。盡管厚壁球殼(h/a=0.09)的耦合振動(dòng)響應(yīng)遠(yuǎn)小于薄壁球殼(h/a=0.01)(30 dB以上),但兩者水下聲輻射的差距大幅縮小(10 dB以內(nèi))。

    (2)厚壁幾何特征引入的剪切變形和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量、靜水壓力載荷產(chǎn)生的殼體壓縮應(yīng)力將形成附加剛度和附加質(zhì)量效應(yīng),從而改變球殼的固有頻率特征,降低耦合共振頻率,進(jìn)而影響峰值點(diǎn)阻抗特性以及水下聲輻射幅值特征。在Ω<1的低頻段,靜壓載荷的影響更大,可使水下聲輻射低階峰值下降最大約5 dB(h/a=0.05);在Ω>1的中高頻段,厚壁特征的影響更加突出,厚殼模型下的聲輻射高階峰值增加約4.8 dB(h/a=0.05)。

    (3)對(duì)于h/a<0.05 的小壁厚球殼,采用薄殼理論模型即可精確求解水下聲輻射;對(duì)于h/a>0.05 的大壁厚球殼,當(dāng)Ω>1時(shí),應(yīng)采用厚殼理論模型計(jì)算振動(dòng)和聲輻射,當(dāng)Ω<1時(shí),仍然采用薄殼理論模型即可;在極限壓力條件下,還應(yīng)考慮靜壓載荷對(duì)球殼水下聲輻射,尤其是低頻峰值特征的影響。

    猜你喜歡
    球殼厚壁靜壓
    空間分布系列球殼聲場(chǎng)耦合與輻射特性研究
    靜壓法沉樁對(duì)周邊環(huán)境影響及質(zhì)量控制
    靜壓托換樁在某濕陷性黃土場(chǎng)地地基加固中的應(yīng)用
    超精密液體靜壓轉(zhuǎn)臺(tái)裝配技術(shù)
    一種基于空氣靜壓支承的自調(diào)心裝置
    厚壁注塑成型工藝研究進(jìn)展
    點(diǎn)電荷和介質(zhì)球殼系統(tǒng)的電勢(shì)分布
    焊接殘余應(yīng)力對(duì)深潛器耐壓球殼承載能力的影響
    薄壁球殼受剛性平面壓縮的連續(xù)變形測(cè)量
    關(guān)于不銹鋼厚壁管的焊接
    国产淫语在线视频| bbb黄色大片| 日本一区二区免费在线视频| av国产精品久久久久影院| 亚洲国产精品成人久久小说| 午夜福利视频在线观看免费| 成年人免费黄色播放视频| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| netflix在线观看网站| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产一区二区三区综合在线观看| 两性夫妻黄色片| 国产精品三级大全| 热99国产精品久久久久久7| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 一二三四社区在线视频社区8| 欧美精品一区二区大全| 多毛熟女@视频| 在线 av 中文字幕| 国产日韩欧美在线精品| 欧美精品一区二区大全| 亚洲精品国产色婷婷电影| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 看免费成人av毛片| 日本av免费视频播放| 黑人欧美特级aaaaaa片| 飞空精品影院首页| 美女高潮到喷水免费观看| 后天国语完整版免费观看| 亚洲国产精品一区三区| 亚洲精品中文字幕在线视频| 捣出白浆h1v1| 操出白浆在线播放| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 久久精品人人爽人人爽视色| 十分钟在线观看高清视频www| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲精品国产区一区二| 久久鲁丝午夜福利片| 欧美日韩视频精品一区| 我的亚洲天堂| 亚洲 国产 在线| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产成人一区二区在线| 国产精品国产三级专区第一集| 午夜老司机福利片| 婷婷色综合www| 日本91视频免费播放| 成人亚洲精品一区在线观看| 午夜老司机福利片| 热99国产精品久久久久久7| 久久久国产欧美日韩av| 欧美xxⅹ黑人| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 精品少妇久久久久久888优播| 国产亚洲一区二区精品| 欧美人与善性xxx| 亚洲美女黄色视频免费看| 国产一区二区 视频在线| 少妇 在线观看| 热99久久久久精品小说推荐| 久久精品亚洲av国产电影网| 9色porny在线观看| 少妇粗大呻吟视频| 久久人妻福利社区极品人妻图片 | 久久国产精品影院| 免费在线观看完整版高清| 久久99精品国语久久久| av国产精品久久久久影院| 老司机靠b影院| 欧美日本中文国产一区发布| 99热网站在线观看| 咕卡用的链子| 久久狼人影院| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产高清videossex| 欧美乱码精品一区二区三区| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 最近中文字幕2019免费版| 精品国产乱码久久久久久小说| 91精品国产国语对白视频| 午夜视频精品福利| 黄频高清免费视频| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲成人国产一区在线观看 | 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 日韩伦理黄色片| 精品少妇久久久久久888优播| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 久久精品人人爽人人爽视色| 成人国语在线视频| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 日本91视频免费播放| 在线看a的网站| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | av国产久精品久网站免费入址| 男人舔女人的私密视频| 香蕉丝袜av| 国产精品亚洲av一区麻豆| 免费日韩欧美在线观看| 日韩精品免费视频一区二区三区| 欧美日韩视频精品一区| 我要看黄色一级片免费的| 久久狼人影院| 99精品久久久久人妻精品| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 成年av动漫网址| 夫妻性生交免费视频一级片| 夫妻午夜视频| 国产精品一二三区在线看| 国产精品欧美亚洲77777| 在现免费观看毛片| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 欧美日韩一级在线毛片| 国产高清videossex| 在线 av 中文字幕| 国产爽快片一区二区三区| 中文字幕av电影在线播放| 中文字幕av电影在线播放| 啦啦啦啦在线视频资源| 熟女av电影| 久久久精品免费免费高清| 国产精品二区激情视频| 女性生殖器流出的白浆| 精品福利永久在线观看| 国产激情久久老熟女| 国产免费一区二区三区四区乱码| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 老司机午夜十八禁免费视频| 亚洲中文日韩欧美视频| 男人舔女人的私密视频| 大香蕉久久网| 日本av免费视频播放| av又黄又爽大尺度在线免费看| 亚洲中文日韩欧美视频| 晚上一个人看的免费电影| 欧美黑人欧美精品刺激| 99国产精品一区二区蜜桃av | 男女边摸边吃奶| 极品人妻少妇av视频| 久久九九热精品免费| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 最新在线观看一区二区三区 | 亚洲av综合色区一区| 久久人人97超碰香蕉20202| 午夜福利一区二区在线看| av有码第一页| www.av在线官网国产| 亚洲av国产av综合av卡| 在线av久久热| 国产亚洲一区二区精品| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| www.精华液| 啦啦啦啦在线视频资源| 久久精品国产亚洲av高清一级| 搡老乐熟女国产| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 美女大奶头黄色视频| 久久影院123| 久久人人97超碰香蕉20202| 大话2 男鬼变身卡| 美女福利国产在线| 成人午夜精彩视频在线观看| 国产国语露脸激情在线看| 一本综合久久免费| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久久这里只有精品19| 成年人午夜在线观看视频| 亚洲国产精品999| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 精品福利观看| 国产一区二区三区综合在线观看| 亚洲成国产人片在线观看| 国产日韩欧美视频二区| 亚洲男人天堂网一区| 亚洲熟女精品中文字幕| www日本在线高清视频| 18禁国产床啪视频网站| 成人黄色视频免费在线看| 午夜福利视频精品| 丝袜喷水一区| 波多野结衣一区麻豆| 欧美人与性动交α欧美软件| 成年人免费黄色播放视频| 各种免费的搞黄视频| 中文字幕精品免费在线观看视频| 国产成人一区二区在线| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 午夜福利乱码中文字幕| 精品久久久久久电影网| 亚洲熟女毛片儿| 看十八女毛片水多多多| av天堂久久9| 国产在线一区二区三区精| 亚洲国产欧美一区二区综合| 大片免费播放器 马上看| 日韩精品免费视频一区二区三区| 99香蕉大伊视频| 午夜91福利影院| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产成人免费观看mmmm| 婷婷色av中文字幕| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 一本久久精品| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 久久人人爽人人片av| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产精品一区二区在线不卡| 国产真人三级小视频在线观看| 麻豆国产av国片精品| 2021少妇久久久久久久久久久| 欧美黑人欧美精品刺激| 男女高潮啪啪啪动态图| 亚洲精品一区蜜桃| 日本午夜av视频| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 国产精品二区激情视频| 婷婷丁香在线五月| 乱人伦中国视频| 母亲3免费完整高清在线观看| 中文字幕av电影在线播放| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 女警被强在线播放| 亚洲熟女毛片儿| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 两个人看的免费小视频| 美女午夜性视频免费| 男人操女人黄网站| 亚洲熟女毛片儿| 丝袜美腿诱惑在线| 国产免费视频播放在线视频| 99re6热这里在线精品视频| 狂野欧美激情性xxxx| 国产一级毛片在线| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 午夜91福利影院| 熟女av电影| 精品久久蜜臀av无| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 曰老女人黄片| 女人久久www免费人成看片| 大片电影免费在线观看免费| 亚洲伊人色综图| 日韩大码丰满熟妇| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 欧美日韩综合久久久久久| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 丁香六月天网| bbb黄色大片| 亚洲欧美激情在线| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 国产色视频综合| 无限看片的www在线观看| 高清视频免费观看一区二区| 国产精品 欧美亚洲| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 一区在线观看完整版| 国产片特级美女逼逼视频| 成人免费观看视频高清| 午夜免费鲁丝| 热99久久久久精品小说推荐| 一边亲一边摸免费视频| 午夜视频精品福利| 香蕉国产在线看| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 亚洲成人国产一区在线观看 | 考比视频在线观看| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 一级黄片播放器| 亚洲九九香蕉| av国产久精品久网站免费入址| 高清视频免费观看一区二区| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 人人澡人人妻人| 黄色a级毛片大全视频| 亚洲伊人色综图| 日韩大码丰满熟妇| 色婷婷久久久亚洲欧美| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 青青草视频在线视频观看| 免费黄频网站在线观看国产| 又大又黄又爽视频免费| 啦啦啦啦在线视频资源| 老鸭窝网址在线观看| 精品国产国语对白av| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 亚洲综合色网址| av天堂在线播放| 国产精品成人在线| 亚洲精品成人av观看孕妇| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲精品av麻豆狂野| 1024香蕉在线观看| 国产人伦9x9x在线观看| 欧美黑人精品巨大| av网站在线播放免费| 丝瓜视频免费看黄片| 一区二区三区精品91| 丝袜脚勾引网站| 欧美日韩综合久久久久久| 午夜免费鲁丝| 人妻 亚洲 视频| 操美女的视频在线观看| 午夜视频精品福利| 国产一区二区三区av在线| www日本在线高清视频| 看十八女毛片水多多多| 久久青草综合色| 一区福利在线观看| 国产精品人妻久久久影院| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产精品国产三级专区第一集| 欧美性长视频在线观看| 国产免费现黄频在线看| 久久青草综合色| 宅男免费午夜| 国产成人啪精品午夜网站| 午夜免费成人在线视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 九色亚洲精品在线播放| 精品免费久久久久久久清纯 | 少妇被粗大的猛进出69影院| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 男人操女人黄网站| 另类精品久久| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 精品福利观看| 男女之事视频高清在线观看 | 欧美黑人精品巨大| 色综合欧美亚洲国产小说| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产精品一二三区在线看| 欧美在线一区亚洲| 在线 av 中文字幕| 欧美激情高清一区二区三区| 好男人视频免费观看在线| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 一级毛片电影观看| 成人午夜精彩视频在线观看| 欧美国产精品一级二级三级| 一区二区日韩欧美中文字幕| 日韩av免费高清视频| av在线app专区| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲天堂av无毛| 老司机影院成人| 亚洲人成77777在线视频| 久久99热这里只频精品6学生| 蜜桃在线观看..| 日韩av免费高清视频| 免费黄频网站在线观看国产| 操美女的视频在线观看| 亚洲伊人色综图| 免费在线观看黄色视频的| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 高清黄色对白视频在线免费看| 中文字幕高清在线视频| 国产精品九九99| 久久久久久久久免费视频了| 黄片小视频在线播放| 欧美国产精品一级二级三级| 两个人免费观看高清视频| 大片电影免费在线观看免费| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲国产精品国产精品| 日本vs欧美在线观看视频| 久久人人97超碰香蕉20202| 美女主播在线视频| 午夜精品国产一区二区电影| 免费在线观看黄色视频的| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产精品一国产av| 另类精品久久| 中国美女看黄片| www日本在线高清视频| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲中文日韩欧美视频| 免费高清在线观看日韩| 精品国产国语对白av| 女人久久www免费人成看片| av国产精品久久久久影院| 十八禁网站网址无遮挡| 国精品久久久久久国模美| 高清视频免费观看一区二区| 91老司机精品| 亚洲久久久国产精品| 欧美久久黑人一区二区| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 午夜免费鲁丝| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 精品一区二区三区av网在线观看 | av国产精品久久久久影院| 宅男免费午夜| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 大香蕉久久网| 国产成人a∨麻豆精品| 久久国产精品大桥未久av| 91精品伊人久久大香线蕉| 性高湖久久久久久久久免费观看| 人妻人人澡人人爽人人| 天天操日日干夜夜撸| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲av综合色区一区| 99香蕉大伊视频| 老熟女久久久| 777米奇影视久久| 午夜免费观看性视频| 伦理电影免费视频| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲国产欧美网| 黑丝袜美女国产一区| 日韩免费高清中文字幕av| 日本a在线网址| 下体分泌物呈黄色| 免费高清在线观看视频在线观看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 亚洲av男天堂| 精品人妻在线不人妻| 男女国产视频网站| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲精品av麻豆狂野| 成在线人永久免费视频| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 欧美日韩福利视频一区二区| videosex国产| 人妻人人澡人人爽人人| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲成人免费电影在线观看 | 中国国产av一级| 在线观看免费视频网站a站| 国产高清videossex| 99国产精品免费福利视频| 美女福利国产在线| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 99香蕉大伊视频| 亚洲图色成人| 大片电影免费在线观看免费| 深夜精品福利| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产福利在线免费观看视频| 欧美成人午夜精品| 又大又黄又爽视频免费| 欧美在线黄色| 国产精品欧美亚洲77777| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 99久久综合免费| 久久99一区二区三区| 久热爱精品视频在线9| 欧美精品一区二区免费开放| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 日韩制服骚丝袜av| 午夜福利乱码中文字幕| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 精品少妇黑人巨大在线播放| 亚洲av片天天在线观看| 满18在线观看网站| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产极品粉嫩免费观看在线| 午夜福利视频在线观看免费| 成人影院久久| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产精品熟女久久久久浪| 国产精品国产三级专区第一集| 国产高清视频在线播放一区 | 在现免费观看毛片| 国产黄频视频在线观看| 国产在线一区二区三区精| 亚洲综合色网址| 亚洲第一青青草原| 精品高清国产在线一区| 99国产精品一区二区蜜桃av | 国产成人欧美在线观看 | 午夜日韩欧美国产| 国产免费福利视频在线观看| 韩国高清视频一区二区三区| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 国产成人免费观看mmmm| 国产av一区二区精品久久| 天堂8中文在线网| 看十八女毛片水多多多| 男人爽女人下面视频在线观看| 日本av免费视频播放| 亚洲少妇的诱惑av| 成人影院久久| 成在线人永久免费视频| 一级黄片播放器| 亚洲欧洲国产日韩| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 午夜免费鲁丝| 天堂中文最新版在线下载| 日韩一区二区三区影片| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 午夜福利乱码中文字幕| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 啦啦啦啦在线视频资源| 少妇的丰满在线观看| 国产精品国产av在线观看| 中文字幕高清在线视频| 国产伦人伦偷精品视频| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 一本大道久久a久久精品| 国产伦人伦偷精品视频| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产亚洲精品久久久久5区| 亚洲成人免费电影在线观看 | 国产av一区二区精品久久| 国产免费视频播放在线视频| 日韩人妻精品一区2区三区| 欧美亚洲日本最大视频资源| 一本色道久久久久久精品综合| 国产欧美日韩一区二区三 | 亚洲国产精品成人久久小说| 最新的欧美精品一区二区| 久久精品国产a三级三级三级| 男女边吃奶边做爰视频| 看十八女毛片水多多多| 久久久久国产精品人妻一区二区| 午夜老司机福利片| av视频免费观看在线观看| 日日夜夜操网爽| 精品福利永久在线观看| 999久久久国产精品视频| www.精华液| av有码第一页| 亚洲专区国产一区二区| 一区二区av电影网| 两个人免费观看高清视频| 精品少妇内射三级| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 男女边吃奶边做爰视频| 视频区欧美日本亚洲| 国产精品99久久99久久久不卡| 波多野结衣一区麻豆| 青春草视频在线免费观看| 免费在线观看日本一区| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 啦啦啦视频在线资源免费观看| 欧美在线一区亚洲| 日韩制服丝袜自拍偷拍| av天堂久久9| 中文字幕人妻丝袜制服| 超碰97精品在线观看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| www.av在线官网国产| 下体分泌物呈黄色| 日韩制服骚丝袜av| 久久av网站| 老司机亚洲免费影院| 99精品久久久久人妻精品| av欧美777| 99久久99久久久精品蜜桃| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲成人免费av在线播放| 亚洲国产精品一区三区| 99国产综合亚洲精品| 欧美成人午夜精品| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 热99久久久久精品小说推荐| 亚洲精品国产av成人精品| 午夜av观看不卡| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲中文日韩欧美视频| 免费高清在线观看视频在线观看| 无遮挡黄片免费观看| 91老司机精品| 亚洲av欧美aⅴ国产| 中文字幕制服av| 国产成人啪精品午夜网站| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲精品在线美女| 日韩av免费高清视频| 亚洲人成77777在线视频| 国产亚洲一区二区精品| 2018国产大陆天天弄谢| 久久女婷五月综合色啪小说| 亚洲精品在线美女| 久久久国产一区二区| 亚洲人成77777在线视频| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲综合色网址| 午夜福利在线免费观看网站| 国产精品一二三区在线看| 大码成人一级视频| 成人亚洲精品一区在线观看| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 最新在线观看一区二区三区 | 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 国产一区二区 视频在线| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲情色 制服丝袜| 欧美在线一区亚洲| 新久久久久国产一级毛片| 久久精品久久精品一区二区三区| 久久久亚洲精品成人影院| 日本五十路高清|