三峡升船机中的耦合动力学问题
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 引言 | 第11-21页 |
·工程背景 | 第11-16页 |
·国内的升船机 | 第12-14页 |
·国外升船机 | 第14-15页 |
·三峡工程升船机 | 第15-16页 |
·三峡升船机的选型历史 | 第16-17页 |
·三峡升船机研究的简要综述 | 第17-19页 |
·本文的主要工作 | 第19-21页 |
第二章 液体晃动的有限元分析 | 第21-45页 |
·液体晃动问题的数学模型 | 第21-25页 |
·连续方程 | 第21-22页 |
·欧拉运动方程 | 第22页 |
·固壁边界条件 | 第22-23页 |
·自由表面的边界条件 | 第23-25页 |
·变分原理和空间有限元离散 | 第25-27页 |
·厢内水体的固有频率分析 | 第27-38页 |
·数值方法 | 第28页 |
·数值算例 | 第28-38页 |
·承船厢运动时厢内液体的响应 | 第38-43页 |
·频域分析 | 第38-39页 |
·时域分析 | 第39-43页 |
·讨论 | 第43-45页 |
第三章 承船厢——水——船舶耦合方程的建立和求解 | 第45-75页 |
·刚体运动学和刚体动力学知识 | 第45-49页 |
·刚体运动学 | 第45-46页 |
·刚体动力学 | 第46-48页 |
·有限转动 | 第48-49页 |
·三峡升船机系统坐标系的选取 | 第49-52页 |
·坐标系统的定义 | 第50-51页 |
·各坐标系间的转换关系 | 第51-52页 |
·厢体和船体方程的建立 | 第52-64页 |
·重力矩的改变矩阵 | 第54-55页 |
·动水压力 | 第55-56页 |
·流体静水作用力 | 第56-64页 |
·系统的动力学方程 | 第64页 |
·非对称方程的处理方法 | 第64-65页 |
·数值算例 | 第65-74页 |
·自由振动特性分析 | 第66-69页 |
·承船厢发生晃动时,耦合系统的动力学响应 | 第69-74页 |
·小结 | 第74-75页 |
第四章 悬吊提升系统 | 第75-123页 |
·升船机提升系统方程的建立 | 第75-92页 |
·三维模型 | 第75-85页 |
·二维模型 | 第85-91页 |
·重力平衡重钢丝绳弹性的影响 | 第91-92页 |
·数值算例 | 第92-120页 |
·三维模型 | 第92-109页 |
·二维模型 | 第109-120页 |
·小结 | 第120-123页 |
第五章 液体粘性阻力与实验 | 第123-143页 |
·粘性流体方程 | 第123-127页 |
·连续性方程 | 第123页 |
·欧拉方程 | 第123-124页 |
·固壁边界条件 | 第124页 |
·自由表面的边界条件 | 第124-127页 |
·实验描述 | 第127-129页 |
·水体的阻尼分析 | 第129-131页 |
·实验数据的分析讨论 | 第131-140页 |
·实验数据和数值试算 | 第131-132页 |
·相同的容器尺寸,不同溶液粘性的情况 | 第132-137页 |
·不同表面覆盖物的情况 | 第137-138页 |
·不同容器长度和液体深度的情况 | 第138-140页 |
·小结 | 第140-143页 |
第六章 总结与展望 | 第143-147页 |
·总结和创新点 | 第143-144页 |
·展望 | 第144-147页 |
参考文献 | 第147-157页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第157-158页 |
攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第158-159页 |
致谢 | 第159-161页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第161页 |