上下游有压条件下平面闸门流激振动数值模拟
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 问题的提出 | 第11页 |
1.2 平面闸门的类型与结构 | 第11-13页 |
1.2.1 平面闸门的类型 | 第11-12页 |
1.2.2 平面钢闸门的结构 | 第12-13页 |
1.3 平面钢闸门数值模拟的意义 | 第13-14页 |
1.4 国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.4.1 流固耦合力学研究现状 | 第14-15页 |
1.4.2 平面钢闸门底缘结构型式研究现状 | 第15-16页 |
1.5 本文的主要内容 | 第16-19页 |
第二章 数值模拟的相关理论与方法 | 第19-33页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 流固耦合控制方程 | 第19-20页 |
2.2.1 流体控制方程 | 第19页 |
2.2.2 固体控制方程 | 第19-20页 |
2.2.3 流固耦合振动控制方程 | 第20页 |
2.3 计算流体动力学 | 第20-22页 |
2.3.1 计算流体动力学简介 | 第20-21页 |
2.3.2 数值模拟方法 | 第21-22页 |
2.4 流固耦合数值模拟概念与分类 | 第22-23页 |
2.4.1 流固耦合的基本概念 | 第22-23页 |
2.4.2 流固耦合问题的分类 | 第23页 |
2.5 数值计算离散方法 | 第23-25页 |
2.5.1 有限单元法 | 第24页 |
2.5.2 有限差分法 | 第24页 |
2.5.3 有限体积法 | 第24-25页 |
2.6 网格划分技术 | 第25-27页 |
2.6.1 网格类型 | 第25页 |
2.6.2 网格质量评价 | 第25-26页 |
2.6.3 网格生成软件与模块 | 第26-27页 |
2.7 数值模拟相关设置 | 第27-30页 |
2.7.1 湍流参数 | 第27-28页 |
2.7.2 边界条件 | 第28-29页 |
2.7.3 常用算法 | 第29页 |
2.7.4 收敛性判断 | 第29-30页 |
2.8 本文所使用的相关软件与模块 | 第30-31页 |
2.9 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 过闸水流二维数值模拟 | 第33-43页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 FLUENT数值模拟基础 | 第33-34页 |
3.2.1 ICEM建模与网格生成 | 第33-34页 |
3.2.2 Fluent数值模拟 | 第34页 |
3.3 过闸水流二维数值模拟 | 第34-41页 |
3.3.1 基本资料 | 第34-35页 |
3.3.2 建立模型与网格划分 | 第35页 |
3.3.3 Fluent流场分析 | 第35-36页 |
3.3.4 二维数值计算结果 | 第36-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 平面钢闸门三维单向流固耦合数值模拟 | 第43-63页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 平面钢闸门三维单向流固耦合数值模拟 | 第43-46页 |
4.2.1 基本资料 | 第43-44页 |
4.2.2 建立模型与网格划分 | 第44页 |
4.2.3 Fluent流场分析 | 第44-45页 |
4.2.4 Mechanical结构分析 | 第45-46页 |
4.3 单向流固耦合数值计算结果 | 第46-61页 |
4.3.1 流场计算结果 | 第46-51页 |
4.3.2 结构计算结果 | 第51-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 结论和展望 | 第63-65页 |
5.1 结论 | 第63页 |
5.2 展望 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
附录 攻读硕士学位期间参与的科研项目及发表的论文 | 第71页 |