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基于ANSYS的大型进气管道内外流场数值模拟

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-15页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 流固耦合问题概述第9-10页
        1.2.1 流固耦合力学定义第9页
        1.2.2 流固耦合分析方法第9-10页
    1.3 课题背景及研究意义第10-11页
    1.4 国内外研究现状第11-13页
        1.4.1 国外研究现状第11-12页
        1.4.2 国内研究现状第12-13页
    1.5 本文的主要工作内容第13-15页
第二章 进气管道物理模型与数值研究方法第15-26页
    2.1 论文研究的物理模型第15-16页
        2.1.1 进气管道三维模型第15页
        2.1.2 进气管道材料参数第15页
        2.1.3 进气管道载荷分析第15-16页
    2.2 任意拉格朗日欧拉(ALE)法第16-20页
        2.2.1 ALE 法的描述第16页
        2.2.2 ALE 法的基本原理第16-18页
        2.2.3 ALE 描述的基本控制方程第18-20页
    2.3 数值方法及仿真软件第20-22页
        2.3.1 Ansys 软件介绍第20页
        2.3.2 Workbench 分析流固耦合的方式方法第20-21页
        2.3.3 流固耦合控制方程第21-22页
    2.4 湍流模型及其选择第22-25页
        2.4.1 湍流模型概述第22页
        2.4.2 湍流模型分类第22-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第三章 进气管道内流场仿真分析第26-39页
    3.1 仿真模型介绍第26-28页
        3.1.1 流场网格划分第26-27页
        3.1.2 边界条件设定第27-28页
        3.1.3 流体基本参数第28页
    3.2 进气管道内湍流模型选择第28-29页
    3.3 数值仿真计算结果第29-37页
        3.3.1 收敛判定依据第29页
        3.3.2 残差监视曲线第29页
        3.3.3 进气管道内流场分布第29-36页
        3.3.4 结构分析第36-37页
    3.4 结构优化第37-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第四章 进气管道外流场仿真分析第39-49页
    4.1 自然风特性和风压分布第39-41页
        4.1.1 近地风特性第39页
        4.1.2 平均风和脉动风第39-40页
        4.1.3 基本风压和基本风速第40页
        4.1.4 风压分布特点第40-41页
        4.1.5 风振系数与阵风系数第41页
    4.2 进气管道风动力响应三维数值模拟第41-47页
        4.2.1 计算模型参数设置第41-42页
        4.2.2 结构周围外流场分布第42-47页
    4.3 结构分析第47页
    4.4 本章小结第47-49页
第五章 管道支架稳定性分析第49-54页
    5.1 线性静力分析简介第49页
    5.2 支架结构介绍第49-50页
    5.3 桁架静力分析第50-53页
    5.4 本章小结第53-54页
第六章 总结与展望第54-56页
    6.1 工作总结第54页
    6.2 工作展望第54-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-61页
附录 1 攻读硕士学位期间科研项目发表的论文第61-62页
详细摘要第62-66页

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