摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 海底滑坡及其对海底管线作用的研究现状 | 第10-12页 |
1.3 论文的研究目的及主要工作 | 第12-14页 |
2 海底滑坡过程模拟 | 第14-53页 |
2.1 引言 | 第14页 |
2.2 流体力学相关方程及数学公式 | 第14-24页 |
2.2.1 边界层概念及薄层流的运动边界条件 | 第14-16页 |
2.2.2 流体的连续方程 | 第16页 |
2.2.3 边界层流动方程 | 第16-23页 |
2.2.4 莱布尼兹法则(The Leibniz Rule) | 第23-24页 |
2.3 Herschel-Bulkley(H-B)流体基本方程 | 第24-34页 |
2.3.1 恒定均匀流(steady uniform flow) | 第24-26页 |
2.3.2 边界层渐变流(gradually varied boundary-layer flow) | 第26-31页 |
2.3.3 考虑浮力的H-B流体控制方程 | 第31-34页 |
2.4 线性流变模型(Bilinear rheology-BL)方程 | 第34-41页 |
2.4.1 BL流体本构方程 | 第35-39页 |
2.4.2 考虑浮力的BL流体积分控制方程 | 第39-41页 |
2.5 H-B和BL流体控制方程的拉格朗日形式 | 第41-43页 |
2.6 BING与ANSYS CFX模拟海底滑坡 | 第43-52页 |
2.6.1 软件简介 | 第43-44页 |
2.6.2 公式换算 | 第44-45页 |
2.6.3 初始条件及网格信息 | 第45-48页 |
2.6.4 模拟结果及结论 | 第48-52页 |
2.7 小结 | 第52-53页 |
3 海底滑坡对海底管线的作用 | 第53-75页 |
3.1 引言 | 第53页 |
3.2 流体力学方法 | 第53-67页 |
3.2.1 ANSYS CFX数值模拟初始条件及网格信息 | 第53-56页 |
3.2.2 ANSYS CFX模拟结果 | 第56-65页 |
3.2.3 流体力学方法预测阻力 | 第65-67页 |
3.3 土力学方法 | 第67-72页 |
3.3.1 土力学方法预测阻力 | 第70-71页 |
3.3.2 实例应用 | 第71-72页 |
3.4 两种方法计算合力比较 | 第72-74页 |
3.5 小结 | 第74-75页 |
4 结论与展望 | 第75-76页 |
4.1 结论 | 第75页 |
4.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况及参加项目 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |