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基于格子Boltzmann方法的圆柱涡激振动及传热特性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-21页
    1.1 课题研究的背景及意义第12-14页
    1.2 涡激振动理论及研究方法第14-18页
        1.2.1 涡激振动理论第14-16页
        1.2.2 涡激振动研究方法第16-18页
    1.3 国内外研究现状第18-19页
    1.4 本文的创新点及主要研究内容第19-21页
第2章 涡激振动的格子Boltzmann方法基本原理第21-32页
    2.1 引言第21页
    2.2 圆柱涡激振动模型第21-22页
    2.3 格子Boltzmann方法第22-24页
    2.4 涡激振动的格子Boltzmann处理第24-28页
        2.4.1 流场边界处理第24-27页
        2.4.2 流体作用力计算第27-28页
    2.5 程序设计流程及验证第28-31页
        2.5.1 程序设计流程第28-29页
        2.5.2 程序验证第29-31页
    2.6 本章小结第31-32页
第3章 单圆柱两自由度涡激振动数值模拟第32-46页
    3.1 引言第32页
    3.2 涡激振动基本参数第32-35页
    3.3 单圆柱涡激振动中结构参数分析第35-43页
        3.3.1 数值验证第35页
        3.3.2 折合阻尼对圆柱振动的影响第35-37页
        3.3.3 质量比对涡激振动的影响第37-40页
        3.3.4 响应频率对涡激振动的影响第40-43页
    3.4 振动圆柱流场中附加质量分析第43-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第4章 双圆柱涡激振动耦合特性分析第46-63页
    4.1 引言第46页
    4.2 静-静双柱耦合特性分析第46-52页
        4.2.1 不同间隙比下串联圆柱静止绕流第46-48页
        4.2.2 不同间隙比下并列圆柱的静止绕流第48-50页
        4.2.3 不同角度上交错圆柱的静止绕流第50-52页
    4.3 静-动双柱耦合特性分析第52-56页
        4.3.1 流场结构分析第52-54页
        4.3.2 运动特性分析第54-55页
        4.3.3 动力特性分析第55-56页
    4.4 动-动双柱耦合特性分析第56-59页
        4.4.1 流场结构分析第56-58页
        4.4.2 运动特性分析第58-59页
        4.4.3 动力特性分析第59页
    4.5 振动能量场计算分析第59-61页
    4.6 本章小节第61-63页
第5章 圆柱涡激振动的温度场研究第63-76页
    5.1 引言第63页
    5.2 圆柱涡激振动传热的热格子Boltzmann模型第63-65页
        5.2.1 热格子Boltzmann模型第63-64页
        5.2.2 温度边界条件第64-65页
    5.3 温度场程序流程及数值验证第65-67页
        5.3.1 程序流程第65页
        5.3.2 二维泊肃叶流数值验证第65-66页
        5.3.3 静止圆柱绕流程序验证第66-67页
    5.4 单圆柱涡激振动温度场数值模拟第67-71页
        5.4.1 模型的建立第67-69页
        5.4.2 单柱振动温度场分析第69-70页
        5.4.3 单柱振动传热特性分析第70-71页
    5.5 双圆柱涡激振动温度场数值模拟第71-75页
        5.5.1 模型的建立第71-72页
        5.5.2 双柱振动温度场分析第72-73页
        5.5.3 双柱振动传热特性分析第73-75页
    5.6 本章小节第75-76页
结论第76-78页
参考文献第78-85页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第85-86页
致谢第86页

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