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基于缓解压力振荡MPS法的数值水池研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-22页
   ·引言第10-11页
   ·计算流体力学基于网格方法的研究与进展第11-14页
     ·基于网格几种研究方法第11-12页
     ·计算流体力学中自由表面的处理方法第12-13页
     ·基于网格计算流体力学方法的不足之处第13-14页
   ·无网格法的发展与现状第14-19页
     ·SPH 法第14-15页
     ·移动粒子半隐式法第15-19页
   ·基于MPS 法压力振荡的研究第19-20页
   ·论文的主要研究工作和创新性第20-22页
第二章 移动粒子半隐式法基础理论第22-37页
   ·控制方程第22页
   ·粒子间相互作用模型第22-29页
     ·核函数第23-25页
     ·粒子数密度模型第25页
     ·物理量光滑模型第25页
     ·梯度模型第25-27页
     ·拉普拉斯模型第27-29页
   ·边界条件第29-30页
     ·自由表面判别方法第29页
     ·边界处理方法第29-30页
   ·基于不可压缩模型的MPS 法的实现过程第30-32页
   ·详细模拟流程第32-35页
   ·本章小结第35-37页
第三章 缓解压力振荡的MPS 方法第37-56页
   ·压力振荡产生的原因第37-38页
   ·MPS 法缓解压力振荡的研究历史第38-43页
     ·Sueyoshi 有关缓解压力振荡现象的研究第38-40页
     ·Hibi 有关缓解压力振荡现象的研究第40-42页
     ·潘徐杰缓解压力振荡的方法第42页
     ·田中正幸的压力改进方法第42-43页
     ·各种不同方法缓解压力振荡现象的比较第43页
   ·改进MPS 法的基本理论第43-44页
   ·改进MPS 法验证算例第44-55页
     ·溃坝第44-51页
     ·液舱横摇晃荡第51-54页
     ·结论第54-55页
   ·本章小结第55-56页
第四章 数值波浪水池的研究第56-67页
   ·数值波浪水池的意义第56-57页
   ·数值波浪水池的研究现状第57-58页
   ·数值波浪水池模型的建立第58-61页
     ·造波机的设置第59-60页
     ·消波段情况设置第60-61页
   ·实际数值模拟情况第61-66页
     ·11m 水池利用MPS 法数值造波第62-64页
     ·9m 水池利用MPS 法数值造波第64-66页
   ·本章小结第66-67页
第五章 利用改进MPS 法与大涡模拟的数值造波第67-104页
   ·湍流的数值计算方法第67-68页
   ·大涡模拟理论及其进展第68-69页
     ·大涡模拟理论发展历史第68页
     ·常用滤波函数和模型第68-69页
   ·基于亚粒子(Sub-Particle-Scale)雷诺应力模型的MPS 法大涡模拟第69-75页
     ·MPS 大涡模拟的控制方程第70-72页
     ·亚粒子雷诺应力模型第72-75页
   ·实现改进MPS 法大涡模拟的过程第75-77页
   ·利用应用大涡模拟的改进MPS 法进行数值造波第77-99页
     ·KF1 核函数的数值模拟结果第78-85页
     ·KF3 核函数的数值模拟结果第85-92页
     ·KF4 核函数的数值模拟结果第92-99页
     ·结论第99页
   ·松弛因子对于改进 MPS 法的影响第99-103页
   ·本章小结第103-104页
第六章 总结与展望第104-106页
   ·研究工作的总结第104-105页
   ·研究工作的不足与展望第105-106页
参考文献第106-113页
致谢第113-114页
硕士期间发表的学术论文第114-115页
硕士期间参与科研项目第115-118页
附件第118页

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