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景观斜坡堤和护岸的越浪与爬坡的模拟研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第24-39页
    1.1 研究背景与意义第24-27页
    1.2 国内外相关工作研究进展第27-37页
        1.2.1 波浪越浪第27-30页
        1.2.2 波浪沿护岸爬坡第30-32页
        1.2.3 越浪与爬坡的数值模拟第32-37页
    1.3 本文主要研究思路和工作内容第37-39页
2 SPH基本理论第39-79页
    2.1 SPH方法的基本原理第39-44页
        2.1.1 函数的积分表示法第39-42页
        2.1.2 粒子近似法第42-43页
        2.1.3 光滑核函数第43-44页
    2.2 基于SPH方法的水动力学模型第44-58页
        2.2.1 基本控制方程及SPH粒子形式第44-47页
        2.2.2 SPS湍流模型第47-49页
        2.2.3 状态方程和人工声速第49-50页
        2.2.4 人工压缩率和粒子的运动第50页
        2.2.5 时间格式第50-51页
        2.2.6 时间步长第51页
        2.2.7 边界条件第51-53页
        2.2.8 密度光滑第53-54页
        2.2.9 相邻粒子搜索法第54-55页
        2.2.10 CSPM方法第55-56页
        2.2.11 GPH方法第56-57页
        2.2.12 Parshikov方法第57-58页
    2.3 基于常用SPH方法的较大波幅波浪传播模拟第58-78页
        2.3.1 基于常用SPH方法的较大波幅波浪传播模拟第59-63页
        2.3.2 基于GPH和Parshikov方法的较大波幅波浪传播模拟第63-66页
        2.3.3 常用SPH方法模拟较大波幅波浪传播时存在的问题分析第66-78页
    2.4 本章小结第78-79页
3 SPH改进方法(SISPH)第79-105页
    3.1 SPH方法精度和稳定性的改进第79-99页
        3.1.1 光滑核函数的改进第79-83页
        3.1.2 支持域内相邻粒子合理分布第83-85页
        3.1.3 光滑函数和长度改进后的计算精度和稳定性分析第85-90页
        3.1.4 光滑函数和长度改进后的波浪传播模拟第90-93页
        3.1.5 新的边界条件及SISPH第93-99页
    3.2 数值模拟程序中的相关技巧及改进第99-103页
        3.2.1 自由表面粒子快速捕捉第100-101页
        3.2.2 另一种相邻粒子搜索方法第101-102页
        3.2.3 程序逻辑及搜索结果的存储第102-103页
    3.3 本章小结第103-105页
4 景观斜坡堤越浪的物理模型试验研究第105-158页
    4.1 试验模型第105-108页
    4.2 波浪要素与试验组次第108-109页
    4.3 平均越浪量试验结果第109-129页
        4.3.1 无因次化处理第109-110页
        4.3.2 规则波试验结果第110-120页
        4.3.3 不规则波试验结果第120-129页
    4.4 堤顶越浪流厚度试验结果第129-139页
        4.4.1 越浪流厚度与平均越浪量的关系第130-131页
        4.4.2 越浪流厚度与距堤顶前沿距离的关系第131-134页
        4.4.3 越浪流厚度沿程变化分析第134-139页
    4.5 堤后次生波试验结果第139-156页
        4.5.1 堤后次生波随入射波的变化第139-152页
        4.5.2 堤后次生波的频谱分析第152-156页
    4.6 本章小结第156-158页
5 景观护岸爬坡的物理模型试验研究第158-177页
    5.1 试验模型第158-159页
    5.2 最大爬坡距离分析结果第159-164页
    5.3 爬坡流厚度分析结果第164-176页
    5.4 本章小结第176-177页
6 景观斜坡堤和护岸的越浪与爬坡数值模拟第177-221页
    6.1 波浪与斜坡堤和护岸作用的边界处理第177-182页
    6.2 可用于SPH方法的域内造波方法第182-190页
        6.2.1 弱非线性波的无反射造波第182-184页
        6.2.2 较强非线性波的无反射造波第184-185页
        6.2.3 可用于SPH方法的域内造波法第185-190页
    6.3 景观斜坡堤和护岸的越浪与爬坡数值模拟验证第190-220页
        6.3.1 越浪量数值模拟结果第190-195页
        6.3.2 越浪流厚度数值模拟结果第195-201页
        6.3.3 堤后次生波数值模拟结果第201-208页
        6.3.4 爬坡流厚度数值模拟结果第208-220页
    6.4 本章小结第220-221页
7 结论与展望第221-224页
    7.1 结论第221-223页
    7.2 创新点第223页
    7.3 展望第223-224页
参考文献第224-231页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第231-233页
致谢第233-234页
作者简介第234页

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