水下热滑翔机的外壳形状分析研究与试验
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
目录 | 第8-11页 |
图录 | 第11-13页 |
表录 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-26页 |
·研究背景 | 第14-17页 |
·国内外发展状况 | 第17-23页 |
·国外水下热滑翔机的发展历程 | 第17-19页 |
·国内水下热滑翔机的发展状况 | 第19-21页 |
·水池试验发展状况 | 第21-23页 |
·水下热滑翔机及海洋温跃层模拟水池的技术难点 | 第23页 |
·本文的主要工作 | 第23-24页 |
·本文的创新点 | 第24-25页 |
·本文的组织结构 | 第25-26页 |
第二章 水下热滑翔机的工作过程及海洋温跃层环境 | 第26-33页 |
·水下热滑翔机的基本结构 | 第26页 |
·水下热滑翔机的外形结构及功能 | 第26-27页 |
·水下滑翔机的动力装置及其工作原理 | 第27-30页 |
·动力装置的基本结构 | 第27-28页 |
·动力装置的工作原理 | 第28-30页 |
·海洋温跃层环境 | 第30-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第三章 水下热滑翔机新型外壳优化设计 | 第33-50页 |
·常见外壳的几何模型 | 第33-35页 |
·水动力学数值计算的理论基础 | 第35-38页 |
·水动力学控制方程 | 第36页 |
·湍流 k-ε方程 | 第36-37页 |
·壁面函数法 | 第37-38页 |
·基于 CFD 的四种常见外壳的数值计算 | 第38-40页 |
·数值计算流场域 | 第38-39页 |
·数值计算网格划分 | 第39页 |
·数值计算边界条件 | 第39-40页 |
·基于 CFD 的四种常见外壳的分析比较 | 第40-45页 |
·四种外壳的阻力系数 | 第40-41页 |
·速度矢量图分析 | 第41-43页 |
·四种外壳的体积 | 第43-45页 |
·新型高综合性能外壳优化设计 | 第45-49页 |
·新型外壳的阻力系数与容积 | 第45-48页 |
·容积阻力系数比 | 第48页 |
·新型外壳的综合性能 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第四章 水下热滑翔机的机翼设计 | 第50-69页 |
·机翼的基本几何参数 | 第50-53页 |
·翼型的横剖面及其几何参数 | 第50-51页 |
·机翼的水平剖面及其几何参数 | 第51-52页 |
·机翼基本类型 | 第52-53页 |
·水平翼选型及设计 | 第53-60页 |
·水平翼的翼型参数 | 第53-56页 |
·水平翼的平面几何参数 | 第56-60页 |
·尾翼选型及设计 | 第60-64页 |
·尾翼的翼型 | 第60-61页 |
·尾翼的平面几何参数 | 第61-64页 |
·滑翔机机翼装配 | 第64-67页 |
·机翼的安装位置 | 第64-66页 |
·滑翔机外壳整体装配图 | 第66-67页 |
·滑翔机整体水动力数值模拟 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第五章 基于相似理论的海洋温跃层模拟水池 | 第69-82页 |
·水池参数设计 | 第69-77页 |
·相似理论基础 | 第69-71页 |
·模型缩尺比及水池宽度和深度 | 第71-73页 |
·模型的试验速度 | 第73-74页 |
·水池的长度设计 | 第74-75页 |
·温度场相似 | 第75-77页 |
·海洋温跃层模拟水池的建成结构 | 第77-79页 |
·水池温度场实证 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
第六章 水下滑翔机缩尺模型试验研究 | 第82-100页 |
·试验台架与拖曳系统概况 | 第82-85页 |
·连杆及测力元件之间的力学系统分析 | 第83-85页 |
·电阻应变测量系统 | 第85-90页 |
·应变片构造与材质 | 第85页 |
·应变片的转换原理 | 第85-86页 |
·应变片测量电路 | 第86-88页 |
·悬臂梁式弹性元件及其测力原理 | 第88-90页 |
·数据采集系统 | 第90-91页 |
·试验过程与结果 | 第91-98页 |
·弹性元件标定试验 | 第91-95页 |
·阻力测量试验 | 第95-98页 |
·实测阻力与数值计算阻力数据比较 | 第98-99页 |
·本章小结 | 第99-100页 |
第七章 结论与展望 | 第100-102页 |
·全文总结 | 第100页 |
·重要结论 | 第100-101页 |
·工作展望 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第110-112页 |