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基于大涡模拟的圆柱绕流水动力特性分析

摘要第4-5页
Abstract第5页
引言第10-11页
1 绪论第11-21页
    1.1 课题来源第11页
    1.2 课题研究背景、目的和意义第11-12页
    1.3 单圆柱绕流国内外研究现状第12-13页
        1.3.1 离散格式第12页
        1.3.2 湍流模型研究第12-13页
        1.3.3 取样周期第13页
        1.3.4 壁面函数第13页
        1.3.5 Re数效应第13页
        1.3.6 其他因素第13页
    1.4 双圆柱绕流国内外研究现状第13-16页
        1.4.1 串列双圆柱第15页
        1.4.2 并列双圆柱第15-16页
    1.5 圆柱绕流基本理论第16-19页
        1.5.1 雷诺数Re第16页
        1.5.2 涡脱频率和Strouhal数第16-17页
        1.5.3 升阻力系数第17-18页
        1.5.4 压力系数第18-19页
    1.6 课题研究主要内容第19-21页
2 Re=3900单圆柱绕流数值模拟第21-38页
    2.1 绕流核心概念定义第21-24页
    2.2 模型参数第24-26页
        2.2.1 计算域建立第24-25页
        2.2.2 监测点设置第25-26页
    2.3 网格划分第26-27页
    2.4 边界条件及初始条件第27页
    2.5 计算结果模型验证第27-36页
        2.5.1 网格无关性验证第28-31页
        2.5.2 不同首层网格尺度影响第31-32页
        2.5.3 耦合格式影响第32-34页
        2.5.4 时间步长影响第34-35页
        2.5.5 取样时长收敛性第35-36页
    2.6 本章小结第36-38页
3 单圆柱绕流水动力特性及尾流场雷诺数效应分析第38-50页
    3.1 计算工况第38页
    3.2 圆柱表面升阻力系数特性分析第38-39页
    3.3 圆柱表面周向力系数分布第39-41页
    3.4 绕流流动分离讨论第41-44页
    3.5 时均流场分析第44-48页
    3.6 本章小结第48-50页
4 双圆柱绕流水动力特性及尾流场分析第50-80页
    4.1 计算模型第50-51页
    4.2 网格划分第51-52页
    4.3 边界条件和初始条件第52-53页
    4.4 并列双圆柱第53-66页
        4.4.1 阻力系数定义第53页
        4.4.2 圆柱升阻力系数特性分析第53-54页
        4.4.3 绕流流动分离讨论第54-56页
        4.4.4 圆柱周向受力分析第56-58页
        4.4.5 尾流场时均分析第58-61页
        4.4.6 尾流场瞬态分析第61-66页
    4.5 串列双圆柱第66-77页
        4.5.1 圆柱升阻力系数特性分析第66-67页
        4.5.2 剪切层流动分离讨论第67-68页
        4.5.3 圆柱周向受力分析第68-70页
        4.5.4 尾流场时均分析第70-73页
        4.5.5 尾流场瞬态分析第73-77页
    4.6 本章小结第77-80页
5 研究成果及展望第80-84页
    5.1 研究成果第80-82页
    5.2 展望第82-84页
参考文献第84-86页
攻读硕士学位期间发表论文及科研成果第86-87页
致谢第87-88页

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