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被动湍流控制下多柱体流致振动研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
主要符号表第11-13页
1 绪论第13-29页
   ·研究背景第13-15页
   ·流致振动研究现状第15-22页
     ·柱体涡致振动现象第15-18页
     ·柱体驰振现象第18-19页
     ·粗糙表面及被动湍流控制第19-20页
     ·多柱体流致振动第20-22页
   ·流致振动能量收集系统第22-27页
     ·海洋能源利用第22-25页
     ·涡致振动水生清洁能源系统第25-27页
   ·本文研究内容第27-29页
2 物理数学模型及数值计算方法第29-45页
   ·物理模型第29-31页
   ·被动湍流控制第31-32页
   ·基本控制方程第32-36页
     ·流体动力学方程第32-34页
     ·湍流模型第34-35页
     ·振子运动方程第35-36页
   ·数值计算方法第36-37页
     ·有限体积离散第36页
     ·离散格式及计算方法第36-37页
   ·边界条件第37-39页
   ·动网格模型第39-43页
     ·GGI 界面第39-41页
     ·拓扑网格技术第41-43页
   ·本章小结第43-45页
3 粗糙表面单圆柱流致振动数值模拟和实验验证第45-71页
   ·引言第45页
   ·实验设置第45-50页
     ·低湍流度自由液面循环水槽第45-46页
     ·单圆柱 VIVACE 系统设置第46-48页
     ·数据测量与校准第48-49页
     ·流动可视化第49-50页
   ·计算区域及网格划分第50-52页
   ·能量收集数学模型第52-54页
   ·结果与讨论第54-69页
     ·PTC 单圆柱振幅变化特性第55-57页
     ·PTC 单圆柱流致振动频率第57-60页
     ·尾流旋涡形态第60-67页
     ·流致振动能量收集第67-69页
   ·本章小结第69-71页
4 粗糙表面双圆柱流致振动数值模拟和实验验证第71-93页
   ·引言第71页
   ·模型及参数第71-73页
   ·计算区域及工况第73-77页
   ·PTC 双圆柱振幅响应第77-80页
     ·上游圆柱振幅响应第77-78页
     ·下游圆柱振幅响应第78-80页
   ·PTC 双圆柱频率响应第80-82页
     ·上游圆柱频率响应第80-81页
     ·下游圆柱频率响应第81-82页
   ·近尾迹旋涡形态第82-90页
     ·VIV 初支旋涡形态第83-85页
     ·VIV 上支旋涡形态第85-86页
     ·VIV-驰振过渡段旋涡形态第86-88页
     ·驰振区旋涡形态第88-89页
     ·FIM 激励机制第89-90页
   ·本章小结第90-93页
5 三圆柱流致振动数值模拟及实验验证第93-115页
   ·引言第93-94页
   ·模型及参数第94-96页
   ·计算区域及网格划分第96-98页
   ·PTC 三圆柱振幅响应第98-101页
     ·上游柱体振幅响应第98-99页
     ·中间柱体振幅响应第99-100页
     ·下游柱体振幅响应第100-101页
   ·PTC 三圆柱频率响应第101-104页
     ·上游柱体频率响应第101-102页
     ·中间柱体频率响应第102-103页
     ·下游柱体频率响应第103-104页
   ·尾流旋涡形态第104-112页
   ·本章小结第112-115页
6 串列 PTC 四圆柱数值模拟及实验验证第115-139页
   ·引言第115页
   ·模型及参数第115-116页
   ·计算区域及工况第116-119页
   ·PTC 四圆柱流致振动振幅响应第119-123页
   ·PTC 四圆柱振动频率响应第123-126页
   ·串列 PTC 四圆柱尾流旋涡结构第126-137页
     ·VIV 初始分支第127-131页
     ·VIV 上部分支第131-132页
     ·VIV-驰振过渡段第132-136页
     ·驰振第136-137页
   ·本章小结第137-139页
7 全文总结与研究展望第139-143页
   ·全文结论第139-141页
   ·本文创新点第141-142页
   ·研究展望第142-143页
致谢第143-145页
参考文献第145-157页
附录第157-158页
 A. 作者在攻读博士学位期间发表的学术论文第157-158页
 B. 作者在攻读学位期间申请的专利目录第158页
 C. 作者在攻读学位期间参加的科研项目目录第158页

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