摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-21页 |
1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
1.2 海洋隔水管系统 | 第9-12页 |
1.3 海洋隔水管涡激振动国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
1.4 涡激振动的研究方法 | 第15-17页 |
1.4.1 实验研究 | 第15-17页 |
1.4.2 半经验模型研究 | 第17页 |
1.4.3 CFD数值模拟研究 | 第17页 |
1.5 研究目的、研究内容和技术路线 | 第17-19页 |
1.5.1 研究目的 | 第17-18页 |
1.5.2 研究内容 | 第18-19页 |
1.5.3 技术路线 | 第19页 |
1.6 主要创新点 | 第19-21页 |
第2章 隔水管涡激振动机理及主要参数概述 | 第21-30页 |
2.1 涡激振动机理 | 第21-25页 |
2.1.1 漩涡发放机理 | 第21-23页 |
2.1.2 涡激升阻力 | 第23-25页 |
2.2 涡激振动主要参数 | 第25-29页 |
2.2.1 流体参数 | 第25-26页 |
2.2.2 结构参数 | 第26页 |
2.2.3 流固耦合参数 | 第26-28页 |
2.2.4 涡激振动的特殊现象 | 第28-29页 |
2.3 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 固定隔水管绕流与涡激振动仿真模拟研究 | 第30-57页 |
3.1 计算流体力学数值模拟 | 第30-32页 |
3.1.1 流体运动控制方程 | 第30-31页 |
3.1.2 湍流模型的选择 | 第31-32页 |
3.2 结构动力模块数值模型 | 第32-34页 |
3.3 流固耦合振动计算方法 | 第34-36页 |
3.3.1 流固耦合计算流程 | 第34页 |
3.3.2 用户自定义函数UDF及动网格技术 | 第34-36页 |
3.4 固定隔水管绕流仿真模拟 | 第36-42页 |
3.4.1 计算模型建立及条件设置 | 第36-37页 |
3.4.2 计算结果对比验证 | 第37-38页 |
3.4.3 流场尾流特征 | 第38-39页 |
3.4.4 升阻力系数分析 | 第39-40页 |
3.4.5 漩涡脱落频率分析 | 第40-42页 |
3.5 隔水管涡激振动仿真模拟 | 第42-56页 |
3.5.1 涡激振动相关参数的确定 | 第42页 |
3.5.2 单自由度涡激振动响应特性分析 | 第42-51页 |
3.5.3 两自由度涡激振动响应特性分析 | 第51-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 隔水管涡激振动理论求解模型改进研究 | 第57-71页 |
4.1 隔水管运动响应方程 | 第57-58页 |
4.2 尾流振子模型 | 第58-59页 |
4.3 微分方程求解方法 | 第59-61页 |
4.4 基于尾流振子模型的涡激振动响应研究 | 第61-64页 |
4.5 改进尾流振子模型的组合参数优选 | 第64-66页 |
4.6 周期性来流下涡激振动响应研究 | 第66-69页 |
4.7 本章小结 | 第69-71页 |
第5章 张力作用对隔水管涡激振动响应影响研究 | 第71-95页 |
5.1 CFD模型的建立 | 第71-73页 |
5.2 流固耦合流程搭建 | 第73-74页 |
5.3 不同定常张紧力加载下隔水管涡激振动研究 | 第74-84页 |
5.3.1 振幅分析 | 第76-80页 |
5.3.2 振型分析 | 第80-81页 |
5.3.3 尾流区三维效应 | 第81-84页 |
5.4 不同频率简谐张紧力加载下隔水管涡激振动研究 | 第84-94页 |
5.4.1 锁频区响应振幅分析 | 第85-88页 |
5.4.2 解锁区响应振幅分析 | 第88-90页 |
5.4.3 尾流区三维效应 | 第90-94页 |
5.5 本章小结 | 第94-95页 |
第6章 总结与展望 | 第95-98页 |
6.1 总结 | 第95-96页 |
6.2 展望 | 第96-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-103页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第103页 |