摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 研究背景与研究意义 | 第9页 |
1.2 鱼类洄游特性 | 第9页 |
1.3 仿生减阻技术国内外研究现状 | 第9-15页 |
1.3.1 沟槽表面减阻技术 | 第9-12页 |
1.3.2 凹坑和凸包表面减阻技术 | 第12-13页 |
1.3.3 自适应表面减阻技术 | 第13-14页 |
1.3.4 植物超疏水表面减阻技术 | 第14-15页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第15-18页 |
第2章 仿河鲀表皮形貌的水下减阻表面设计 | 第18-30页 |
2.1 河鲀及其洄游特性概述 | 第18页 |
2.2 表皮形貌特征研究 | 第18-24页 |
2.2.1 表皮形貌特征的基本情况 | 第18页 |
2.2.2 表皮形貌特征的观察与测量 | 第18-24页 |
2.3 仿骨刺减阻耦元模型的建立 | 第24-25页 |
2.3.1 仿骨刺减阻耦元模型形态的确定 | 第24页 |
2.3.2 仿骨刺减阻耦元模型尺寸设计 | 第24-25页 |
2.4 仿河鲀表皮形貌的水下减阻表面模型的建立 | 第25-27页 |
2.4.1 减阻元在减阻表面模型中的排布方式 | 第26页 |
2.4.2 减阻元在减阻表面模型中的尺寸设计 | 第26-27页 |
2.5 正交试验设计 | 第27-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-30页 |
第3章 水下仿生减阻表面数值模拟方法研究 | 第30-44页 |
3.1 计算流体力学的基本理论概述 | 第30页 |
3.2 数值模拟方法 | 第30-35页 |
3.2.1 数值模拟方法的选择 | 第30-31页 |
3.2.2 湍流模型的介绍 | 第31-33页 |
3.2.3 近壁面处理方式 | 第33-35页 |
3.3 计算域模型建立 | 第35页 |
3.4 控制方程的离散 | 第35-40页 |
3.4.1 控制方程的离散化方法 | 第35-36页 |
3.4.2 网格的生成理论 | 第36页 |
3.4.3 计算网格划分 | 第36-37页 |
3.4.4 近壁面网格处理 | 第37-40页 |
3.4.5 控制方程的离散格式选择 | 第40页 |
3.5 流场数值解法的选择 | 第40-41页 |
3.6 边界条件和初始条件的确定 | 第41-42页 |
3.7 保证计算结果精度的措施 | 第42页 |
3.8 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 水下仿生减阻表面数值模拟结果分析 | 第44-54页 |
4.1 各组试验数值模拟结果的减阻率计算 | 第44-45页 |
4.1.1 数值模拟结果 | 第44页 |
4.1.2 减阻效果的评定 | 第44-45页 |
4.2 各个因素指标对减阻效果影响的直观分析 | 第45-49页 |
4.2.1 来流速度对减阻效果的影响分析 | 第45-46页 |
4.2.2 减阻元高度对减阻效果的影响分析 | 第46-47页 |
4.2.3 减阻元横向间距对减阻效果的影响分析 | 第47-48页 |
4.2.4 减阻元纵向间距对减阻效果的影响分析 | 第48-49页 |
4.2.5 减阻元底面半径对减阻效果的影响分析 | 第49页 |
4.3 各个因素指标对减阻效果影响的统计分析 | 第49-52页 |
4.3.1 极差分析 | 第49-50页 |
4.3.2 方差分析 | 第50-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-54页 |
第5章 水下仿生减阻表面机理研究 | 第54-63页 |
5.1 水下仿生减阻表面对壁面剪切应力的影响 | 第54-56页 |
5.1.1 光滑表面与非光滑表面壁面剪切应力云图分析 | 第54-55页 |
5.1.2 光滑表面与非光滑表面壁面剪切应力对比分析 | 第55-56页 |
5.2 水下仿生减阻表面对流向速度的影响 | 第56-59页 |
5.2.1 横截面流向速度云图分析 | 第56-58页 |
5.2.2 流向速度对比分析 | 第58-59页 |
5.3 减阻元周围速度矢量分析 | 第59-60页 |
5.4 减阻机理分析 | 第60-61页 |
5.5 本章小结 | 第61-63页 |
总结与展望 | 第63-66页 |
本文工作总结 | 第63-64页 |
后续工作展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |