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多气泡(气泡群)非线性耦合作用及融合特性研究

摘要第6-8页
abstract第8-10页
第1章 绪论第14-32页
    1.1 研究背景第14-19页
        1.1.1 水下爆炸气泡第14-15页
        1.1.2 气枪气泡第15-17页
        1.1.3 气泡帷幕抗冲击第17-18页
        1.1.4 气泡引起的水幕反导技术第18-19页
    1.2 研究方法及现状第19-28页
        1.2.1 实验研究第19-24页
        1.2.2 理论研究第24页
        1.2.3 数值研究第24-28页
    1.3 国内外研究工作总结第28-29页
    1.4 本文研究工作和创新点第29-32页
第2章 多气泡动力学基本理论与改进的数值模型第32-67页
    2.1 引言第32页
    2.2 多气泡动力学数学模型第32-37页
        2.2.1 控制方程第32-33页
        2.2.2 状态方程与初始条件第33-35页
        2.2.3 边界条件第35页
        2.2.4 无量纲化第35页
        2.2.5 流场信息求解第35-37页
    2.3 多个环状气泡耦合作用数值模型第37-48页
        2.3.1 环状气泡拓扑结构处理第37-40页
        2.3.2 单涡环模型的改进第40-45页
        2.3.3 环状气泡与单连通气泡的耦合模型第45-46页
        2.3.4 多涡环模型的建立第46-48页
    2.4 三维气泡融合数值模型第48-61页
        2.4.1 气泡融合物理过程分析第48-51页
        2.4.2 三维融合数值处理第51-55页
        2.4.3 三维融合气泡网格优化处理第55-59页
        2.4.4 三维融合数值模型收敛性分析第59-61页
    2.5 大尺度脉动气泡与气泡群耦合动力学快速计算模型第61-65页
        2.5.1 脉动气泡与气泡群耦合作用数值模型第62-63页
        2.5.2 BIM-RP模型与BIM模型对比分析第63-65页
    2.6 本章小结第65-67页
第3章 基于轴对称模型的多气泡相互作用研究第67-95页
    3.1 引言第67页
    3.2 两个气泡耦合作用计算方法第67-69页
    3.3 自由场中两个气泡引起的流场载荷特性第69-84页
        3.3.1 两个气泡工况与单气泡工况对比第69-74页
        3.3.2 浮力参数δ对气泡动态特性的影响第74-84页
    3.4 壁面附近两个气泡耦合及载荷特性分析第84-94页
        3.4.1 计算模型有效性验证第84-86页
        3.4.2 气泡壁面间距γ_(bw)对气泡动态特性的影响第86-87页
        3.4.3 气泡间距γ_(bb)对气泡动态特性的影响第87-90页
        3.4.4 相位差?θ的影响第90-94页
    3.5 本章小结第94-95页
第4章 自由场气泡融合三维数值模拟研究第95-126页
    4.1 引言第95页
    4.2 气泡融合三维数值模型验证第95-100页
        4.2.1 气泡融合三维数值模型计算方法第95-97页
        4.2.2 数值结果与实验结果对比分析第97-100页
        4.2.3 融合准则敏感性分析第100页
    4.3 特征参数对融合气泡运动特性的影响第100-121页
        4.3.1 浮力参数δ的影响第101-116页
        4.3.2 气泡间距γ_(bb)的影响第116-121页
    4.4 多气泡融合现象第121-124页
    4.5 本章小结第124-126页
第5章 不同边界附近的三维气泡融合特性研究第126-152页
    5.1 引言第126页
    5.2 水平壁面附近气泡融合动力学特性第126-140页
        5.2.1 数值结果与实验结果对比第127-129页
        5.2.2 特征参数对气泡融合特性的影响第129-138页
        5.2.3 水平壁面上方的气泡融合特性第138-140页
    5.3 自由液面附近气泡融合动力学特性第140-151页
        5.3.1 三维数值模型计算方法第140-141页
        5.3.2 数值结果与实验结果对比第141-142页
        5.3.3 特征参数对自由液面附近气泡融合特性的影响第142-151页
    5.4 本章小结第151-152页
第6章 多气泡引起的皇冠型水冢三维数值模拟研究第152-177页
    6.1 引言第152页
    6.2 自由液面水冢后期运动三维数值模型第152-160页
        6.2.1 气泡引起的自由液面水冢后期运动基本现象第152-154页
        6.2.2 自由液面后期运动简化数值模型第154-155页
        6.2.3 三维数值模型有效性验证第155-160页
    6.3 特征参数对皇冠型水冢的影响第160-169页
        6.3.1 气泡自由液面间距γ_(bf)的影响第160-166页
        6.3.2 气泡间距γ_(bb)的影响第166-169页
    6.4 多气泡引起的水冢现象第169-176页
    6.5 本章小结第176-177页
第7章 水下爆炸气泡与常压气泡群耦合作用研究第177-196页
    7.1 引言第177页
    7.2 脉动气泡与单个常压气泡耦合作用第177-187页
        7.2.1 BIM模型收敛性分析第177-179页
        7.2.2 数值结果与实验结果对比第179-183页
        7.2.3 单个常压气泡对脉动气泡载荷特性的影响第183-187页
    7.3 脉动气泡与气泡帷幕耦合作用研究第187-194页
        7.3.1 BIM-RP模型计算方法第187-188页
        7.3.2 BIM-RP模型与BIM计算结果对比第188-191页
        7.3.3 常压气泡群对脉动气泡载荷特性的影响第191-193页
        7.3.4 脉动气泡与气泡帷幕耦合作用特性第193-194页
    7.4 本章小结第194-196页
结论第196-197页
有待进一步研究的问题第197-199页
参考文献第199-212页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第212-214页
致谢第214-215页

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