[1] REDDY J N. Mechanics of laminated composite plates and shells: theory and analysis[M]. Roca Raton, FL: CRC Press, 2004. [2] CAO X T, HUA H X, ZHANG Z Y. Sound radiation from shear deformable stiffened laminated plates[J]. Journal of Sound & Vibration,2011, 330(16): 4047-4063. [3] 王县委, 吴锦武. 不同铺设角度下层合板结构参数对声功率影响[J]. 应用声学, 2016, 35(2): 144-150. [4] 刘宝山, 赵国忠, 顾元宪. 复合材料层合板结构振动声辐射优化[J]. 振动与冲击, 2008, 27(12): 31-35, 177. [5] 刘聪, 姜哲. 薄板结构辐射声功率及其灵敏度分析[J]. 噪声与振动控制, 2012, 32(4): 116-120. [6] 韦勇, 陈国平, 何欢. 层合板振动特征值对铺层角的灵敏度[J]. 复合材料学报, 2006(5): 132-136. [7] 吴锦武, 薛晓理, 彭文辉. 复合材料层合板声功率及灵敏度研究[J]. 噪声与振动控制, 2015, 35(1): 119-122, 126. [8] 杜向华, 朱海潮, 毛荣富. 利用声辐射模态进行声功率的灵敏度分析[J]. 振动与冲击, 2011, 30(11): 183-185, 213. [9] NIU B, OLHOFF N, LUND E, et al. Discrete material optimization of vibrating laminated composite plates for minimum sound radiation[J]. International Journal of Solids and Structures, 2010, 47(16): 2097-2114. [10] SAMYAL R, SINGH S, BAGHAA K. Modal analysis of composite panel at different fiber orientations[J]. Materials Today: Proceedings,2019, 16: 477-480. [11] 李敬, 万志威, 李天匀, 等. 周期声学黑洞结构弯曲波带隙与振动特性[J]. 噪声与振动控制, 2021, 41(2): 21-27. [12] 李双, 陈克安. 结构振动模态和声辐射模态之间的对应关系及其应用[J]. 声学学报, 2007(2): 171-177. [13] 何少康, 任春雨. 复合材料层合板低频声辐射优化[J]. 计算机辅助工程, 2021, 30(2):39-44, 49. [14] 叶家志, 孙瑶. 基于声辐射模态方法的层合板声辐射特性分析[J]. 噪声与振动控制, 2023, 43(3): 27-33. [15] 聂永发, 朱海潮. 声辐射模态理论及应用研究综述[J]. 声学技术, 2021, 40(1): 1-8. [16] TANG L L, CHENG L. Enhanced acoustic black hole effect in beams with a modified thickness profile and extended platform[J]. Journal of Sound and Vibration, 2017, 391: 116-126. [17] 康钦伟, 温华兵, 魏海婴, 等. 声学黑洞基座复合减振性能分析[C]//中国造船工程学会船舶力学学术委员会振动与噪声学组, 中国船舶集团第七〇二研究所船舶振动噪声重点实验室, 《船舶力学》编辑部. 第十八届船舶水下噪声学术讨论会论文集. 无锡: 《船舶力学》编辑部, 2021: 915-922. [18] LI X Y, YU K P, HAN J Y, et al. Buckling and vibro-acoustic response of the clamped composite laminated plate in thermal environment[J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2016, 119: 370-382. |