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拍动翼式能量捕捉系统的数值模拟研究

摘要第4-5页
abstract第5页
注释表第10-11页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 拍动翼式能量捕捉系统的国内外发展现状第12-16页
        1.2.1 全主动式拍动翼研究现状第12-15页
        1.2.2 半主动式拍动翼研究现状第15页
        1.2.3 全被动式拍动翼研究现状第15-16页
    1.3 本文的主要研究工作第16-17页
    1.4 本文的内容安排第17-18页
第二章 数值模型及方法第18-27页
    2.1 Fluent简介第18-19页
    2.2 数值模型及其求解第19-20页
        2.2.1 控制方程第19页
        2.2.2 数值方法的求解第19-20页
        2.2.3 阵风模型第20页
    2.3 动网格模型第20-24页
        2.3.1 弹簧光顺模型(Spring-Based Smoothing)第21页
        2.3.2 动态层模型(Dynamic Layering)第21-23页
        2.3.3 局部网格重划(Local Remeshing)第23-24页
    2.4 效率评估第24-26页
        2.4.1 全主动拍动翼效率第24-25页
        2.4.2 半主动拍动翼效率第25-26页
    2.5 小结第26-27页
第三章 全主动拍动翼在层流阵风中的能量捕捉效率第27-41页
    3.1 问题描述第27-29页
        3.1.1 运动方程第27-28页
        3.1.2 物理机理的研究第28-29页
    3.2 计算网格及验证第29-31页
    3.3 拍动翼在层流阵风中的效率研究第31-40页
        3.3.1 阵风频率的影响第31-33页
        3.3.2 阵风强度的影响第33-34页
        3.3.3 阵风与升降运动之间相位差的影响第34-40页
    3.4 小结第40-41页
第四章 全主动拍动翼在湍流阵风中的能量捕捉效率第41-49页
    4.1 问题描述第41页
    4.2 S-A模型及网格验证第41-44页
    4.3 结果与讨论第44-48页
        4.3.1 阵风强度的影响第44-45页
        4.3.2 阵风相位差的影响第45-48页
    4.4 小结第48-49页
第五章 半主动拍动翼在层流阵风中的效率研究第49-63页
    5.1 问题描述第49-52页
        5.1.1 运动方程第49-50页
        5.1.2 方程离散第50-51页
        5.1.3 数值验证第51-52页
    5.2 结构参数选择第52-56页
    5.3 阵风中的效率第56-61页
        5.3.1 阵风强度的影响第56-58页
        5.3.2 阵风相位差的影响第58-61页
    5.4 小结第61-63页
第六章 总结与展望第63-65页
    6.1 总结第63-64页
    6.2 展望第64-65页
参考文献第65-71页
致谢第71-72页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第72页

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