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近岸波浪对结构物作用耦合数值模型及其工程应用

论文摘要第1-5页
英文摘要第5-10页
第一章 绪论第10-22页
 1-1 海岸结构物波浪荷载问题数值模型第11-15页
  1-1-1 势流模型第12-14页
  1-1-2 粘流模型第14-15页
 1-2 近岸波浪变形问题的Boussinesq方程数值模型第15-19页
 1-3 耦合数值模型第19-21页
 1-4 本文研究工作第21-22页
第二章 BOUSSINESQ方程有限差分全隐格式波浪数值模型第22-36页
 2-1 引言第22-23页
 2-2 改进型的Boussinesq方程第23-25页
 2-3 数值方法——全隐格式和预报-校正算法第25-30页
 2-4 边界条件第30-31页
  2-4-1 入射波浪边界条件第30页
  2-4-2 全反射边界条件第30页
  2-4-3 吸收波浪边界条件第30-31页
 2-5 计算结果和验证第31-35页
  2-5-1 吸收波浪边界条件的检验第31-32页
  2-5-2 计算结果精度的检验第32-35页
 2-6 本章小结第35-36页
第三章 NAVIER-STOKES方程的VOF方法波浪数值模型第36-58页
 3-1 引言第36页
 3-2 数学模型第36-38页
  3-2-1 流体控制方程第36-38页
  3-2-2 流体体积函数第38页
 3-3 VOF方法第38-46页
  3-3-1 网格剖分及单元体结构第38-39页
  3-3-2 控制方程的离散格式第39-42页
  3-3-3 VOF方法追踪流体自由表面的原理第42-46页
 3-4 三维数值波浪水池的边界条件第46-51页
  3-4-1 造波机边界条件第46-48页
  3-4-2 其它边界条件第48-51页
 3-5 计算结果第51-57页
 3-6 本章小结第57-58页
第四章 一维BOUSSINESQ方程与二维NAVIER-STOKES方程耦合模型第58-76页
 4-1 引言第58-59页
 4-2 耦合模型的原理第59-66页
  4-2-1 匹配边界条件第60-64页
  4-2-2 耦合求解过程第64-66页
 4-3 耦合模型的算例第66-75页
  4-3-1 近场不含结构物的弱耦合情形第66-68页
  4-3-2 近场含结构物的强耦合情形第68-74页
  4-3-3 远场含缓变地形的情形第74-75页
 4-4 本章小结第75-76页
第五章 二维BOUSSINESQ方程与三维NAVIER-STOKES方程耦合模型第76-92页
 5-1 引言第76-77页
 5-2 2D/3D耦合模型方案第77-79页
 5-3 匹配边界条件第79-83页
  5-3-1 串联方案第79-81页
  5-3-2 嵌套方案第81-83页
 5-4 耦合求解过程第83-85页
 5-5 耦合模型的验证与计算效率第85-91页
 5-6 本章小结第91-92页
第六章 耦合模型的工程应用第92-149页
 6-1 幕墙式消能装置性能的数值模拟研究第92-101页
  6-1-1 引言第92-93页
  6-1-2 数模原理第93-96页
  6-1-3 计算结果第96-100页
  6-1-4 小结第100-101页
 6-2 防波堤堤头附近三维水动力特性数值模拟第101-130页
  6-2-1 引言第101页
  6-2-2 数模结果第101-129页
  6-2-3 小结第129-130页
 6-3 直立式码头前船舶波浪力时域计算第130-149页
  6-3-1 引言第130页
  6-3-2 计算域平面布置及计算条件第130-132页
  6-3-3 计算结果第132-148页
  6-3-4 小结第148-149页
第七章 结论和建议第149-152页
 7-1 本文研究的结论第149-151页
 7-2 对所涉及问题今后研究的建议第151-152页
参考文献第152-156页
博士期间发表学术论文第156-157页
创新点摘要第157-158页
致谢第158页

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