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沙质海岸剖面演化数值模型研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-17页
    1.1 研究的背景和意义第10页
    1.2 国内外研究概况第10-11页
    1.3 岸滩剖面模型研究进展第11-15页
        1.3.1 波浪模型第11-14页
        1.3.2 输沙率计算以及地形更新模型第14-15页
    1.4 本文的工作第15-17页
2 新型Boussinesq类波浪数值模型第17-28页
    2.1 控制方程第17-19页
    2.2 方程有限体积离散第19-20页
    2.3 数值通量计算第20-23页
    2.4 源项计算第23页
    2.5 波浪破碎和水-陆动边界处理第23-24页
    2.6 时间积分方法第24页
    2.7 速度求解方法第24-25页
    2.8 边界条件第25-26页
    2.9 波浪模型计算流程第26-27页
    2.10 本章小结第27-28页
3 波浪数学模型验证第28-46页
    3.1 密闭容器内水面晃动第28-30页
    3.2 孤立波传播数值模型验证第30-39页
        3.2.1 孤立波在等水深水槽中的传播第30-32页
        3.2.2 非破碎孤立波沿均匀斜坡传播数值模拟验证第32-34页
        3.2.3 破碎孤立波沿均匀斜坡爬坡模拟验证第34-36页
        3.2.4 孤立波在潜礁上传播第36-39页
    3.3 规则波传播数值模型验证第39-44页
        3.3.1 规则波跨越潜堤传播数值模型验证第39-41页
        3.3.2 规则波在均匀斜坡上传播第41-43页
        3.3.3 规则波在复杂地形上破碎数值模型验证第43-44页
    3.4 本章小结第44-46页
4 岸滩剖面模型第46-67页
    4.1 边界层模型第46-53页
        4.1.1 控制方程第46-48页
        4.1.2 底部流速u_b的计算第48页
        4.1.3 线性边界层模型验证第48-50页
        4.1.4 光滑流条件下边界层模型验证第50-51页
        4.1.5 紊流条件下边界层模型验证第51-53页
    4.2 输沙模型第53-56页
        4.2.1 Bagnold全沙模型第53-54页
        4.2.2 Bailard(1981)时均输沙率第54-55页
        4.2.3 加速度项修正的Bailard公式第55页
        4.2.4 底部剪切力加强的Meyer-Peter-Muller公式第55-56页
    4.3 地形更新模型第56-66页
        4.3.1 控制方程第56-59页
        4.3.2 地形光滑第59-60页
        4.3.3 相关参数的确定第60-61页
        4.3.4 WENO格式验证第61-63页
        4.3.5 岸滩剖面数值模型计算流程图第63-64页
        4.3.6 总模型验证第64-66页
    4.4 本章小结第66-67页
5 岸滩演化数值模拟第67-93页
    5.1 孤立波情况下岸滩变形模拟第67-80页
        5.1.1 H=0.3m孤立波情况第67-69页
        5.1.2 H=0.6m孤立波情况第69-80页
    5.2 规则波作用下海岸变形模拟第80-88页
        5.2.1 规则波作用下沙坝产生数值模拟第80-85页
        5.2.2 规则波作用下沙坝运动数值模拟第85-88页
    5.3 不规则波作用下岸滩变形模拟第88-92页
        5.3.1 不规则波作用下沙坝产生数值模拟第88-90页
        5.3.2 不规则波作用下沙坝运动数值模拟第90-92页
    5.4 本章小结第92-93页
结论与展望第93-95页
    一 本文结论第93-94页
    二 今后工作的展望第94-95页
参考文献第95-101页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第101-102页
致谢第102-103页

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