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密排管束流体激振效应的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 文献综述第10-22页
    1.1 概述第10页
    1.2 换热器的主要振动破坏形式第10-11页
    1.3 密排管束中流体诱发振动第11-14页
        1.3.1 振动机理第11-14页
        1.3.2 防振措施第14页
    1.4 中美相关标准第14-16页
        1.4.1 美国管式换热器制造商标准第14-15页
        1.4.2 美国锅炉与压力容器规范第15页
        1.4.3 热交换器第15-16页
    1.5 密排管束流体力第16-20页
        1.5.1 理论模型第16-18页
        1.5.2 实验研究第18-19页
        1.5.3 数值计算研究第19-20页
    1.6 研究目的及内容第20-22页
        1.6.1 研究目的第20页
        1.6.2 研究内容第20-22页
第2章 流体力理论模型第22-34页
    2.1 随机动力学模型第22-25页
        2.1.1 随机动力学第22页
        2.1.2 随机力模型第22-23页
        2.1.3 有界噪声第23-25页
    2.2 流体力的谱分析第25-29页
        2.2.1 流体力的功率谱密度第25-27页
        2.2.2 激振管束的响应分析第27-29页
    2.3 功率谱密度模型第29-32页
        2.3.1 模型标准化第29页
        2.3.2 现有数学模型第29-31页
        2.3.3 有界噪声模型第31-32页
    2.4 本章小结第32-34页
第3章 密排管束流体力水洞实验研究第34-52页
    3.1 实验装置第34-36页
        3.1.1 水洞实验装置第34-35页
        3.1.2 流体力测试装置第35-36页
    3.2 实验设计第36-38页
        3.2.1 实验测试仪器第36-37页
        3.2.2 实验方案第37-38页
        3.2.3 实验步骤第38页
    3.3 相关参数确定第38-40页
        3.3.1 间隙流速第38-39页
        3.3.2 传感器受力分析第39-40页
    3.4 实验结果与分析第40-49页
        3.4.1 密排管束流体力的时频分析第40-46页
        3.4.2 湍流激振力系数第46-49页
    3.5 实验误差分析第49页
    3.6 本章小结第49-52页
第4章 密排管束流体力数值计算第52-62页
    4.1 计算条件与环境第52页
    4.2 计算模型及参数第52-55页
        4.2.1 流场区域和边界条件第52-53页
        4.2.2 网格划分及无关性检验第53-54页
        4.2.3 湍流模型和管束模型第54-55页
    4.3 数值计算方法验证第55-58页
        4.3.1 升力系数对比第55-57页
        4.3.2 湍流激振力系数对比第57-58页
    4.4 数值计算结果第58-61页
        4.4.1 密排管束流场第58-59页
        4.4.2 斯托罗哈数第59-61页
    4.5 本章小结第61-62页
第5章 基于有界噪声的流体力功率谱密度模型第62-74页
    5.1 流体力功率谱密度模型第62-63页
        5.1.1 有界噪声模型参数化第62-63页
        5.1.2 功率谱密度的分段模型优化处理第63页
    5.2 功率谱密度的优化处理第63-65页
    5.3 流体力功率谱密度模型第65-68页
    5.4 模型适用性第68-73页
        5.4.1 正三角形第68-70页
        5.4.2 转角正方形第70-71页
        5.4.3 正方形第71-72页
        5.4.4 密排管束中的适用性第72-73页
    5.5 本章小结第73-74页
第6章 结论与展望第74-76页
    6.1 结论第74-75页
    6.2 展望第75-76页
参考文献第76-82页
发表论文和参加科研情况说明第82-84页
致谢第84-85页

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