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基于fluent的人工湿地二维流场数值模拟研究

摘要第8-9页
英文摘要第9-10页
1 绪论第11-16页
    1.1 研究问题的背景第11-12页
    1.2 研究目的和意义第12页
    1.3 湖泊、湿地数值模拟研究概况第12-15页
    1.4 本文的研究内容和方法第15页
    1.5 研究技术路线第15-16页
2 计算流体力学的应用第16-25页
    2.1 计算流体力学概述第16-17页
    2.2 CFD的求解过程第17-23页
        2.2.1 总体计算流程第17-18页
        2.2.2 建立控制方程第18-21页
        2.2.3 确定边界条件与初始条件第21页
        2.2.4 划分计算网格第21-22页
        2.2.5 建立离散方程第22页
        2.2.6 离散初始条件和边界条件第22页
        2.2.7 给定求解控制参数第22页
        2.2.8 求解离散方程第22页
        2.2.9 判断解的收敛性第22页
        2.2.10 显示和输出计算结果第22-23页
    2.3 常用的商用软件第23-25页
        2.3.1 介绍第23页
        2.3.2 FLUENT(?)第23-25页
3 研究区域概况第25-29页
    3.1 湿地概况第25-26页
        3.1.1 位置及流域概况第25-26页
        3.1.2 自然条件第26页
    3.2 工程概况第26-29页
        3.2.1 建设目标第26-27页
        3.2.2 工程内容第27页
        3.2.3 运行方式第27-28页
        3.2.4 补水措施第28-29页
4 湿地模型的建立与验证分析第29-49页
    4.1 西侧湿地位置及环境第29-30页
        4.1.1 西侧湿地生态目标第29-30页
        4.1.2 运行方案第30页
    4.2 人工湿地模型构建第30-31页
    4.3 建立控制方程第31-32页
    4.4 确定边界条件与初始条件第32-33页
    4.5 网格的划分第33-34页
    4.6 参数的确定第34-35页
    4.7 模拟方案设计第35-36页
    4.8 模拟结果分析第36-46页
        4.8.1 基础性单入水口流场流速第37-40页
        4.8.2 改变单入水口位置后流场流速第40-41页
        4.8.3 改变入水口数量后流场流速第41-44页
        4.8.4 改变入水口位置后流场流速第44-46页
    4.9 工程方案第46-48页
    4.10 调度方案第48-49页
5 结论与展望第49-51页
    5.1 结论第49页
    5.2 展望第49-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-54页

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