摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-13页 |
1 绪论 | 第13-22页 |
·研究背景与意义 | 第13-18页 |
·耙吸挖泥船特点 | 第13-14页 |
·市场需求 | 第14-15页 |
·船型发展 | 第15-17页 |
·研究意义 | 第17-18页 |
·耙吸挖泥船介绍 | 第18-19页 |
·耙吸挖泥船基本设备 | 第18页 |
·施工方法 | 第18-19页 |
·带自由液面船舶粘性绕流的数值模拟方法 | 第19-21页 |
·粘性绕流的数值模拟方法的发展 | 第20-21页 |
·本文的主要工作 | 第21-22页 |
2 中小型耙吸挖泥船的发展趋势 | 第22-29页 |
·主尺度变化趋势 | 第22-24页 |
·长宽比Lbp/B | 第23页 |
·船宽吃水比B/dm | 第23-24页 |
·速长比V/Lbp | 第24页 |
·泥舱容积系数C/LbpBD | 第24页 |
·线型 | 第24-26页 |
·动力布置 | 第26-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
3 船型设计与船体建模 | 第29-35页 |
·船型设计 | 第29-30页 |
·确定主尺度 | 第29页 |
·型线设计 | 第29-30页 |
·船体建模 | 第30-34页 |
·NAPA 简介 | 第30-31页 |
·建模方法 | 第31-32页 |
·建立船体模型 | 第32-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
4 带自由液面船舶粘性绕流数值模拟的基本理论与方法 | 第35-57页 |
·基本控制方程 | 第35-36页 |
·质量守恒方程 | 第36页 |
·动量守恒方程 | 第36页 |
·三维湍流数值模拟 | 第36-45页 |
·三维湍流数值模拟方法的分类 | 第37页 |
·Reynolds 平均法简介 | 第37-38页 |
·湍流模型 | 第38-39页 |
·k-ε模型 | 第39-42页 |
·k-ε模型 | 第42-45页 |
·近壁区域的流动问题 | 第45-49页 |
·近壁区流动的特点 | 第46-47页 |
·近壁区域问题的求解 | 第47-49页 |
·自由液面模拟 | 第49-50页 |
·VOF 方法原理 | 第49-50页 |
·边界条件 | 第50-51页 |
·速度入口 | 第51页 |
·流动出口 | 第51页 |
·对称边界 | 第51页 |
·壁面边界 | 第51页 |
·数值方法 | 第51-56页 |
·离散方法 | 第52-54页 |
·离散格式 | 第54页 |
·求解算法 | 第54-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
5 船体网格划分 | 第57-65页 |
·网格技术 | 第57-59页 |
·网格分类 | 第57-59页 |
·GAMBIT 简介 | 第59-60页 |
·划分网格 | 第60-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
6 大型耙吸挖泥船带自由液面的粘性绕流数值模拟 | 第65-78页 |
·FLUENT 软件介绍 | 第65页 |
·计算对象与边界条件 | 第65-66页 |
·数值方法 | 第66-67页 |
·VOF 方案的选取 | 第67-70页 |
·湍流模型的选取 | 第70-73页 |
·计算结果与分析 | 第73-76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
7 中型耙吸挖泥船船型对比 | 第78-86页 |
·无限水深时带自由液面粘性绕流模拟 | 第78-83页 |
·计算对象与边界条件 | 第78页 |
·求解设置 | 第78页 |
·计算结果对比 | 第78-83页 |
·浅水航行时带自由液面粘性绕流模拟 | 第83-85页 |
·计算对象与边界条件 | 第83-84页 |
·求解设置 | 第84页 |
·计算结果对比 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
8 总结与展望 | 第86-88页 |
·工作总结 | 第86-87页 |
·展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第92-94页 |