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基于流场分析的三维海流传感器的仿真研究

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

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