致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
1 绪论 | 第18-27页 |
1.1 研究背景及意义 | 第18页 |
1.2 静止圆柱绕流的研究现状 | 第18-20页 |
1.3 受迫振动圆柱绕流研究现状 | 第20-22页 |
1.4 圆柱涡激振动研究现状 | 第22-25页 |
1.5 本文研究内容 | 第25-27页 |
2 数值模型原理 | 第27-35页 |
2.1 CIP方法 | 第27-28页 |
2.2 控制方程 | 第28-29页 |
2.3 计算域网格信息 | 第29-30页 |
2.4 流场控制方程求解 | 第30-32页 |
2.4.1 对流项求解 | 第31页 |
2.4.2 非对流项求解 | 第31-32页 |
2.5 边界条件设置 | 第32-34页 |
2.5.1 固壁边界条件 | 第32-33页 |
2.5.2 内部固体边界 | 第33-34页 |
2.6 计算步骤 | 第34页 |
2.7 本章小结 | 第34-35页 |
3 不同来流形式下静止单圆柱绕流数值模拟 | 第35-47页 |
3.1 数值模型的验证 | 第35-37页 |
3.1.1 计算域及边界条件设置 | 第35-36页 |
3.1.2 圆柱绕流收敛性验证 | 第36-37页 |
3.2 均匀来流时圆柱绕流问题 | 第37-41页 |
3.2.1 升阻力系数分析 | 第37-39页 |
3.2.2 漩涡脱落频率及瞬时涡量场分析 | 第39-41页 |
3.3 剪切来流时圆柱绕流问题 | 第41-46页 |
3.3.1 升阻力系数分析 | 第41-44页 |
3.3.2 漩涡脱落频率及瞬时涡量场分析 | 第44-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
4 不同来流形式下圆柱横向受迫振动问题 | 第47-72页 |
4.1 数值模型验证 | 第47-49页 |
4.1.1 计算域及网格划分 | 第47-48页 |
4.1.2 边界条件及初始条件 | 第48页 |
4.1.3 网格收敛性验证 | 第48-49页 |
4.2 均匀来流时圆柱横向受迫振动问题 | 第49-57页 |
4.2.1 圆柱升阻力系数分析 | 第49-51页 |
4.2.2 圆柱频率锁定区间分析 | 第51-57页 |
4.3 剪切来流时单圆柱横向受迫振动数值模拟结果分析 | 第57-70页 |
4.3.1 圆柱升阻力系数分析 | 第58-66页 |
4.3.2 圆柱漩涡脱落频率和圆柱周围流场分析分析 | 第66-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-72页 |
5 不同来流形式下单圆柱涡激振动数值模拟 | 第72-101页 |
5.1 数值模型的验证 | 第73-76页 |
5.1.1 计算域及边界条件设置 | 第73页 |
5.1.2 涡激振动简化模型 | 第73-75页 |
5.1.3 网格收敛性验证 | 第75-76页 |
5.2 均匀来流时单圆柱涡激振动问题 | 第76-85页 |
5.2.1 运动位移随折合速度的变化 | 第76-80页 |
5.2.2 升阻力系数随折合速度的变化 | 第80-81页 |
5.2.3 运动位移及升力系数李萨如图形分析 | 第81-82页 |
5.2.4 漩涡脱模态及频谱图分析 | 第82-85页 |
5.3 剪切来流时圆柱涡激振动问题 | 第85-97页 |
5.3.1 R_e=100时不同剪切率下圆柱涡激振动模拟结果分析 | 第85-94页 |
5.3.2 剪切流中Re数的影响 | 第94-97页 |
5.4 本章小结 | 第97-101页 |
6 均匀来流形式下双圆柱涡激振动数值模拟 | 第101-128页 |
6.1 串列双圆柱涡激振动问题 | 第101-104页 |
6.1.1 计算域及网格划分 | 第101-102页 |
6.1.2 边界条件设置 | 第102页 |
6.1.3 双圆柱涡激振动简化模型 | 第102页 |
6.1.4 网格收敛性验证 | 第102-103页 |
6.1.5 串列双圆柱涡激振动问题模型验证 | 第103-104页 |
6.2 数值模拟结果分析 | 第104-119页 |
6.2.1 上游圆柱双自由度运动、下游圆柱不同运动自由度时的结果分析 | 第105-116页 |
6.2.2 下游圆柱双自由度运动、上游圆柱不同运动自由度时的结果分析 | 第116-119页 |
6.3 本章小结 | 第119-128页 |
7 结论及展望 | 第128-130页 |
7.1 本文工作总结 | 第128-129页 |
7.2 下一步工作重点展望 | 第129-130页 |
参考文献 | 第130-138页 |
发表文章 | 第138-139页 |
个人情况 | 第139页 |
学历简介 | 第139页 |