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基于数值模拟的空投式海洋应急漂流浮标结构设计及优化

摘要第9-10页
Abstract第10-11页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 海洋浮标的研究现状第13-19页
        1.2.1 国外研究现状第13-17页
        1.2.2 国内研究现状第17-19页
    1.3 研究内容及意义第19-22页
        1.3.1 研究内容第19-20页
        1.3.2 研究意义第20-22页
第2章 数值模型与计算方法第22-28页
    2.1 Abaqus/Explicit水动力学求解方法第22-24页
    2.2 Abaqus/Explicit水动力模型第24-25页
    2.3 Abaqus/Explicit显示时间积分第25页
    2.4 Abaqus/Explicit罚函数耦合第25-26页
    2.5 Abaqus/Explicit流固耦合的计算流程第26页
    2.6 本章小结第26-28页
第3章 漂流浮标的结构设计及优化第28-48页
    3.1 浮标工作流程及内部构件第28-34页
        3.1.1 通讯构件系统第28-30页
        3.1.2 控制处理构件系统第30-31页
        3.1.3 供电构件第31-32页
        3.1.4 固定连接构件第32-34页
    3.2 浮标壳体的选择及入水仿真分析第34-39页
        3.2.1 浮标壳体形状的选择第34-37页
        3.2.2 浮标壳体材料的选择第37-39页
    3.3 浮标壳体优化设计第39-41页
        3.3.1 改进结构后浮标入水冲击仿真第40-41页
        3.3.2 结果对比第41页
    3.4 浮标的稳定性分析第41-44页
        3.4.1 浮标系统重心计算第41-43页
        3.4.2 浮标系统浮心计算第43页
        3.4.3 浮标系统稳定性计算第43-44页
    3.5 浮标固有周期计算第44-46页
        3.5.1 横摇、纵摇固有周期第45页
        3.5.2 垂荡固有周期第45-46页
    3.6 本章小结第46-48页
第4章 浮标入水过程的冲击响应及姿态分析第48-64页
    4.1 有限元模型建立第48-51页
    4.2 浮标垂直入水第51-55页
        4.2.1 浮标入水过程第51-53页
        4.2.2 倾角入水对浮标响应的影响第53-54页
        4.2.3 高度投放的影响第54-55页
    4.3 浮标具有水平速度入水第55-60页
        4.3.1 浮标入水过程第55-56页
        4.3.2 水平速度对浮标响应的影响第56-57页
        4.3.3 入水姿态的影响第57-60页
    4.4 浮标强度分析校核第60-62页
    4.5 本章小结第62-64页
第5章 波浪作用下浮标漂浮过程分析第64-76页
    5.1 数值造波原理第64-66页
    5.2 有限元模型的建立第66-70页
        5.2.1 海况等级第66-67页
        5.2.2 数值波浪水池的建立第67-68页
        5.2.3 计算结果第68-69页
        5.2.4 浮标静水模型的建立第69-70页
    5.3 波浪作用下浮标静稳性分析第70-71页
    5.4 浮标静稳性提升第71-73页
    5.5 本章小结第73-76页
第6章 投放过程中碰撞分析第76-84页
    6.1 不同角度的碰撞分析第76-80页
        6.1.1 有限元分析第76-77页
        6.1.2 有限元结果及分析第77-80页
    6.2 改进分析第80-82页
    6.3 本章小结第82-84页
第7章 浮标实物试验第84-90页
    7.1 浮标的装配与密封第84-86页
        7.1.1 浮标的实物装配第84-86页
        7.1.2 浮标的密封第86页
    7.2 浮标的投放实验第86-88页
    7.3 本章小结第88-90页
第8章 结论与展望第90-92页
    8.1 结论第90-91页
    8.2 展望第91-92页
参考文献第92-96页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作第96-98页
致谢第98页

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