实验室条件下内波生成和演化的可视化测量
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
·内波研究背景和现状综述 | 第13-19页 |
·海洋内波的现场和遥感测量 | 第13-15页 |
·内波的实验室模拟 | 第15-19页 |
·光学可视化测量及其用于内波模拟实验的概况 | 第19-26页 |
·传统技术 | 第19-21页 |
·新型技术 | 第21-26页 |
·课题的研究意义 | 第26-27页 |
·论文研究内容和结构 | 第27-29页 |
第二章 内波的理论模式和数值计算方法 | 第29-41页 |
·分层流体中运动物体生成内波的理论 | 第29-37页 |
·理论背景 | 第29-30页 |
·理论模式 | 第30-34页 |
·数值计算 | 第34-35页 |
·计算实例 | 第35-37页 |
·强跃层内孤立波与斜坡地形相互作用的数值模式 | 第37-41页 |
·理论背景 | 第37页 |
·内孤立波形态的理论研究 | 第37-39页 |
·强跃层中内孤立波在陆坡上传播及演化的数值模式 | 第39-40页 |
·数值模式应用的说明 | 第40-41页 |
第三章 光学方法流场图像化测量技术原理 | 第41-60页 |
·传统纹影技术原理 | 第41-44页 |
·纹影技术的光学原理 | 第41-42页 |
·大型立式激光纹影仪的硬件系统 | 第42-43页 |
·图像处理算法 | 第43-44页 |
·数字合成纹影技术原理 | 第44-51页 |
·数字合成纹影技术的光学原理 | 第44-47页 |
·数字合成纹影仪的硬件系统 | 第47-48页 |
·图像处理和信息提取算法说明 | 第48-51页 |
·PIV 技术原理 | 第51-60页 |
·PIV 技术光学原理 | 第51-53页 |
·PIV 技术的硬件系统 | 第53-56页 |
·图像处理算法概述 | 第56-60页 |
第四章 分层流体中运动物体生成的内波 | 第60-95页 |
·内波生成和模型运动系统 | 第60-62页 |
·使用立式改进型激光纹影仪进行的实验和结果 | 第62-73页 |
·硬件设备 | 第63-64页 |
·实验过程 | 第64-65页 |
·实验结果 | 第65-73页 |
·使用数字合成纹影技术进行的实验和结果 | 第73-80页 |
·硬件设备 | 第73-74页 |
·实验过程 | 第74-75页 |
·实验结果 | 第75-80页 |
·使用数字PIV 技术进行的实验和结果 | 第80-90页 |
·硬件设备 | 第81-83页 |
·实验过程 | 第83-84页 |
·实验结果 | 第84-90页 |
·实验结果和理论以及数值模拟结果的对照分析 | 第90-95页 |
·速度场分布随Froude 数的变化情况 | 第90-93页 |
·内Kelvin 波场结构分析 | 第93-95页 |
第五章 地形作用下内孤立波的传播和演化实验 | 第95-127页 |
·内孤立波生成和地形系统 | 第95-96页 |
·使用数字合成纹影技术进行的实验和结果 | 第96-101页 |
·硬件设备 | 第97页 |
·实验过程 | 第97-98页 |
·实验结果 | 第98-101页 |
·使用数字PIV技术进行的实验和结果 | 第101-127页 |
·硬件设备 | 第101页 |
·实验过程 | 第101-102页 |
·实验结果和分析 | 第102-127页 |
·分层盐水密度剖面 | 第102页 |
·内孤立波的波形和传播,及与理论的对比分析 | 第102-108页 |
·内孤立波在斜坡上的破碎 | 第108-121页 |
·内孤立波翻越尖顶地形的实验结果分析 | 第121-127页 |
第六章 可视化测量系统分析和实验误差分析 | 第127-131页 |
·大型立式改进型纹影仪 | 第127-128页 |
·数字合成纹影仪 | 第128页 |
·数字PIV技术 | 第128-129页 |
·误差分析 | 第129-131页 |
第七章 全文总结和展望 | 第131-134页 |
·论文主要工作 | 第131-132页 |
·论文创新点 | 第132-133页 |
·展望 | 第133-134页 |
参考文献 | 第134-142页 |
致谢 | 第142-143页 |
个人简历 | 第143页 |
发表的学术论文 | 第143页 |