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水电站压力管道流固耦合水击计算的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 管道系统中的水击问题第11-18页
        1.2.1 经典水击计算理论第11-13页
        1.2.2 流固耦合水击计算理论第13-18页
    1.3 研究现状与进展第18-21页
    1.4 论文研究任务与内容安排第21-22页
第二章 经典水击方程的特征线解法第22-32页
    2.1 概述第22页
    2.2 经典水击理论数学模型第22-23页
    2.3 经典水击数学模型的特征线解法第23-30页
        2.3.1 特征线法及特征线方程第23-26页
        2.3.2 特征线法的有限差分方程及边界条件第26-30页
            2.3.2.1 一阶有限差分方程第26-28页
            2.3.2.2 基本的边界条件和初始条件第28-30页
    2.4 本章小结第30-32页
第三章 水电站压力管道流固耦合数学模型第32-52页
    3.1 流动控制方程第32-46页
        3.1.1 流体运动的描述第32-35页
            3.1.1.1 拉格朗日描述第33-34页
            3.1.1.2 欧拉描述第34页
            3.1.1.3 拉格朗日描述和欧拉描述之间的关系第34-35页
        3.1.2 随体导数第35-38页
        3.1.3 流动模型第38-39页
            3.1.3.1 有限控制体模型第38-39页
            3.1.3.2 无穷小流体元模型第39页
        3.1.4 拉格朗日描述下的流动控制方程第39-40页
        3.1.5 欧拉描述下的流动控制方程第40-41页
        3.1.6 任意拉格朗日-欧拉描述下的流动控制方程第41-46页
    3.2 流动控制方程的有限体积离散第46-47页
    3.3 结构动力学控制方程的有限元离散第47-49页
        3.3.1 连续介质力学中的结构动力学控制方程第48页
        3.3.2 结构动力学控制方程的有限元离散第48-49页
    3.4 耦合界面条件第49页
    3.5 本章小结第49-52页
第四章 基于ADINA的水电站压力管道流固耦合分析第52-80页
    4.1 ADINA软件介绍第52-54页
        4.1.1 ADINA软件流固耦合计算的数值模拟原理第52-53页
        4.1.2 ADINA软件流固耦合数值模拟计算的步骤第53-54页
            4.1.2.1 建立结构模型第53页
            4.1.2.2 建立流体模型第53-54页
            4.1.2.3 执行流固耦合(FSI)计算第54页
    4.2 压力管道水击波动的流固耦合形式第54-55页
    4.3 水电站压力管道流固耦合水击计算第55-78页
        4.3.1 设计1第57-66页
        4.3.2 设计2第66-70页
        4.3.3 设计3第70-74页
        4.3.4 设计4第74-77页
        4.3.5 设计5第77-78页
    4.4 本章小结第78-80页
第五章 总结与展望第80-82页
    5.1 总结第80-81页
    5.2 展望第81-82页
致谢第82-84页
参考文献第84-86页

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