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基于SPH方法的波浪与圆形浮体相互作用研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
1 绪论第8-12页
    1.1 研究的背景和意义第8-9页
    1.2 国内外研究概况第9-10页
        1.2.1 波浪浮体结构数值模拟方法第9页
        1.2.2 SPH方法研究概况第9-10页
    1.3 本文研究内容和方法第10-12页
2 SPH方法第12-29页
    2.1 SPH方法基本介绍第12页
    2.2 SPH方法基本方程第12-14页
        2.2.1 积分近似第12-13页
        2.2.2 粒子近似第13-14页
    2.3 SPH方法光滑函数第14-21页
        2.3.1 光滑函数的构造条件第14-15页
        2.3.2 常用光滑函数的类型第15-17页
        2.3.3 光滑函数的验证第17-21页
    2.4 SPH方法控制方程第21-23页
        2.4.1 连续性方程第22页
        2.4.2 动量方程第22-23页
        2.4.3 能量方程第23页
        2.4.4 状态方程第23页
    2.5 SPH方法数值技术第23-28页
        2.5.1 固体边界处理第23-25页
        2.5.2 粒子的相互作用第25-26页
        2.5.3 时间积分第26-27页
        2.5.4 密度修正第27页
        2.5.5 人工粘度第27-28页
    2.6 SPH程序实现过程第28页
    2.7 本章小结第28-29页
3 算例第29-39页
    3.1 溃坝第29-31页
    3.2 楔体入水第31-34页
    3.3 水体绕流第34-38页
    3.4 本章小结第38-39页
4 数值波浪水槽第39-47页
    4.1 造波第39-42页
        4.1.1 一阶线性造波第39-40页
        4.1.2 二阶造波第40页
        4.1.3 孤立波造波第40页
        4.1.4 数值造波模型第40-42页
    4.2 消波第42-46页
        4.2.1 主动吸收式造波第42-43页
        4.2.2 粘性消波第43-46页
    4.3 本章小结第46-47页
5 波浪与浮体相互作用第47-75页
    5.1 波浪与浮体相互作用方程第47-49页
        5.1.1 理论假设第47页
        5.1.2 受力分析第47-48页
        5.1.3 浮体运动方程第48-49页
    5.2 波浪作用下的方形浮体运动响应第49-56页
        5.2.1 数值模型第49-50页
        5.2.2 速度云图第50-52页
        5.2.3 结果与验证第52-56页
    5.3 波浪作用下的圆环形浮体运动响应第56-62页
        5.3.1 数值模型第56-57页
        5.3.2 速度云图第57-58页
        5.3.3 结果第58-62页
    5.4 波浪作用下的双圆环形浮体运动响应第62-67页
        5.4.1 数值模型第62页
        5.4.2 速度云图第62-64页
        5.4.3 结果第64-67页
    5.5 不同波况下圆环浮体运动响应第67-74页
    5.6 本章小结第74-75页
6 结论和展望第75-77页
    6.1 结论第75页
    6.2 未来工作的展望第75-77页
参考文献第77-80页
攻读学位期间发表的学术论文第80-83页
致谢第83页

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