致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
目录 | 第11-13页 |
插图清单 | 第13-15页 |
表格清单 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-22页 |
1.1 海洋观测技术的研究背景以及意义 | 第16-17页 |
1.2 海流测量方法以及测量设备研究现状 | 第17-20页 |
1.2.1 流速仪国外研究现状 | 第18-19页 |
1.2.2 流速仪国内研究现状 | 第19-20页 |
1.3 本文课题来源及主要内容 | 第20-22页 |
第二章 流体力学基础理论及物体绕流理论 | 第22-37页 |
2.1 流体的主要物理特征 | 第22-24页 |
2.1.1 流体质点和连续介质假设 | 第22页 |
2.1.2 流体的粘性 | 第22-23页 |
2.1.3 流体的压缩性和膨胀性 | 第23页 |
2.1.4 流体和流动的基本特性 | 第23-24页 |
2.2 计算流体力学基础 | 第24-29页 |
2.2.1 计算流体力学基本控制方程 | 第24-29页 |
2.3 边界层概述和物体绕流基本理论 | 第29-33页 |
2.3.1 边界层的形成与转捩 | 第29-30页 |
2.3.2 实际绕流中压强分布与尾流的形式 | 第30-32页 |
2.3.3 绕流阻力 | 第32-33页 |
2.4 卡门涡街与三维圆球绕流 | 第33-36页 |
2.4.1 卡门涡街 | 第33-34页 |
2.4.2 三维圆球绕流阻力 | 第34-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 三维海流传感器基本结构的设计及算法的验证 | 第37-53页 |
3.1 单圆球的绕流场分析 | 第37-39页 |
3.1.1 圆球绕流模型的建立及网格划分 | 第37-38页 |
3.1.2 边界条件及计算方法的设置 | 第38页 |
3.1.3 稳态流动情况下仿真计算结果分析 | 第38-39页 |
3.2 Fluent中湍流模型的介绍 | 第39-41页 |
3.2.1 Fluent湍流模型描述 | 第39-40页 |
3.2.2 湍流模型的选择 | 第40-41页 |
3.3 薄圆盘绕流数值仿真 | 第41-46页 |
3.3.1 建立圆盘模型和划分网格 | 第41-42页 |
3.3.2 边界条件及计算方法 | 第42页 |
3.3.3 仿真计算结果分析 | 第42页 |
3.3.4 Y=0平面的压力场分析 | 第42-43页 |
3.3.5 圆盘绕流升力的分析 | 第43-44页 |
3.3.6 圆盘绕流阻力的分析 | 第44-45页 |
3.3.7 三维海流传感器基本结构的确定 | 第45-46页 |
3.4 瞬态流动 | 第46-52页 |
3.4.1 计算条件 | 第46-47页 |
3.4.2 仿真结果分析 | 第47-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 三维海流传感器整体结构的流场仿真分析 | 第53-67页 |
4.1 三维海流传感器模型的网格划分 | 第53页 |
4.2 整体模型的仿真计算结果分析 | 第53-55页 |
4.2.1 圆球阻力随迎流速度变化的规律 | 第53-54页 |
4.2.2 圆盘升力随迎流速度变化的规律 | 第54-55页 |
4.3 圆球阻力和圆盘升力随攻角的变化 | 第55页 |
4.4 整体模型的仿真结果与单元结构仿真结果的比较 | 第55-57页 |
4.5 传感器模型对被测流场的影响 | 第57-64页 |
4.6 传感器在不同方向的迎流速度下仿真结果 | 第64-66页 |
4.7 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 三维海流传感器的流固耦合分析 | 第67-76页 |
5.1 流固耦合力学的基本理论 | 第67页 |
5.2 流固耦合问题简介 | 第67-69页 |
5.2.1 流固耦合在流场计算中的应用 | 第68页 |
5.2.2 流固耦合计算的数据传递方式及传递物理量 | 第68-69页 |
5.3 传感器结构在绕流场中的变形及应力分析 | 第69-70页 |
5.4 海流传感器的模态分析 | 第70-72页 |
5.5 传感器结构绕流场的频谱分析 | 第72-75页 |
5.6 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 总结与展望 | 第76-78页 |
6.1 全文总结 | 第76页 |
6.2 本文存在的不足及对未来的展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第82页 |