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FEMAcoustics-master_声场边界元_边界元方法_声场分析_声场.zip

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简介:
本资源为声学领域专业工具包,包含声场边界元及边界元方法相关代码和文档,适用于进行复杂环境下的声场分析与模拟。 FEMAcoustics-master_边界元_边界元方法_声场边界元_声场分析_声场.zip

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客服
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  • FEMAcoustics-master____.zip
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    本资源为声学领域专业工具包,包含声场边界元及边界元方法相关代码和文档,适用于进行复杂环境下的声场分析与模拟。 FEMAcoustics-master_边界元_边界元方法_声场边界元_声场分析_声场.zip
  • 学中应用的
    优质
    《声学中应用的边界元法》是一本专注于介绍如何利用边界元法解决各类声学问题的专业书籍。通过理论与实例结合的方式,深入探讨了该方法在噪声控制、建筑声学及水下声学等领域的广泛应用和重要性。 本段落介绍边界元方法及其在声学问题中的应用,并继续完成计算模型的开发。
  • BEM10.rar_Matlab_弹性__MATLAB
    优质
    本资源为MATLAB程序代码包,专注于采用边界元方法解决弹性力学中的边界问题。通过此工具箱,用户能够便捷地求解复杂的二维或三维结构在不同工况下的应力、位移等响应,适用于科研与工程设计中对精确度要求较高的场合。 用于求解二维弹性问题的边界元法程序采用线性单元进行计算。
  • 二维热的MATLAB程序__热_MATLAB编程
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    本简介介绍了一种基于MATLAB的二维热场分析方法,采用边界元法进行热传导问题求解。通过详细阐述该程序的设计思路、实现步骤和应用案例,展示如何利用MATLAB高效解决复杂的热分析问题。 采用边界元法求解二维平面上热传播问题的MATLAB程序。
  • 有限
    优质
    《有限元与边界元方法》是一本详细介绍工程分析中两种重要数值计算技术的书籍。书中深入阐述了有限元法和边界元法的基本原理、应用范围及其相互比较,为读者提供了全面理解及运用这些方法的知识体系。 本书深入浅出地介绍了有限单元法(Finite Element Method, FEM)与边界元法(Boundary Element Method, BEM),这两种在工程力学问题求解中广泛应用的数值计算方法,特别是在结构分析、流体力学及热传导等领域。 1. 有限单元法(FEM) - 绪论部分介绍了该方法的基本思想和操作流程,并通过实例展示了如何将连续体离散化成简单元素进行分析。书中详细讲解了平面问题中的三角形应变单元,涵盖了结点位移、应力与应变之间的关系及形状函数和面积坐标的定义。 2. 边界元法(BEM) - 尽管本书未具体描述边界元法的细节,但根据书名可以推测书中将讨论如何利用边界条件来解决特定问题。边界元法则专注于问题的边界而非整个区域,在处理某些类型的问题时较有限单元法更为高效。 3. 应用领域 - 除了结构力学之外,这两种方法还被广泛应用于热传导、电磁场分析、声学及流体力学等多个方面。 4. 程序设计与实践应用 - 书中提供了平面问题的有限元和边界元法计算程序及其使用说明,以帮助读者将理论知识付诸实践。这些资源有助于加深对两种方法的理解,并指导如何进行实际数值计算。 《有限单元法和边界元法》是一本结合了基础理论与实用指南的教材,对于希望掌握这两种重要计算工具的学生及专业人士来说非常有价值。通过学习本书内容,读者能够具备解决复杂工程问题的能力并有效运用这些技术来分析物理现象。
  • 基于-有限的高架结构辐射噪研究(2012年)
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    本研究采用边界元与有限元结合的方法,深入分析和探讨了高架结构产生的辐射噪声问题,旨在为降低交通噪音污染提供理论依据和技术支持。 高架结构在城市轨道交通系统中扮演着重要角色,因此其产生的结构辐射噪声问题越来越受到关注。通过运用边界元Helmholtz积分公式与有限元流固耦合系统的理论框架,我们推导出了描述结构振动加速度和辐射声压之间关系的声传递向量,并且证明了这种传递向量可通过单元辐射叠加法计算得出。结合北京首都机场快轨线中采用直线电机车辆的一段高架桥梁的实际现场试验数据进行了对比分析。研究结果表明,利用这种方法得到的声音压力分布与实际测量的数据在频谱特征和变化趋势上具有较好的一致性,这证明了该方法适用于城市轨道交通高架结构辐射噪声的预测工作。
  • 计算的程与探讨
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    本论文聚焦于声学领域中声场计算的核心议题,深入分析了当前可用的方程和方法,并对未来发展进行了展望。旨在为相关研究提供理论指导和技术参考。 声学声场的计算方程及方法、理论基础以及公式应用。
  • nah.zip_全息重建_干涉_相位全息图_重建
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    本研究探讨了通过声干涉技术利用相位全息图实现声场的精确重建,旨在开发高效、准确的声场全息重建方法。 近场声全息技术是基于全息照相原理来获取被观察物体的完整声场信息(包括振幅分布和相位分布),并通过衍射原理再现物体的图像。这一过程通常分为两个步骤:一是获得声全息图,二是从该声全息图中重建出可见的物体图像。