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基于格子Boltzmann方法的水下流噪声数值预报方法研究

摘要第4-7页
Abstract第7-9页
1 绪论第12-21页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 研究现状第13-19页
        1.2.1 流噪声预报的数值研究第13-15页
        1.2.2 流噪声预报的格子Boltzmann方法第15-18页
        1.2.3 格子Boltzmann方法的运动边界条件第18-19页
    1.3 研究内容第19-20页
    1.4 全文安排第20-21页
2 格子Boltzmann方法概述第21-36页
    2.1 格子Boltzmann方法的发展史第21-24页
        2.1.1 元胞自动机第21-22页
        2.1.2 格子气自动机第22页
        2.1.3 格子Boltzmann方法第22-24页
    2.2 格子Boltzmann方法的基本模型第24-25页
    2.3 格子Boltzmann方法的边界条件第25-34页
        2.3.1 反弹式边界条件第26-28页
        2.3.2 浸没式边界条件第28-34页
        2.3.3 边界上力的估计及边界的更新第34页
    2.4 小结第34-36页
3 格子Boltzmann方法的运动边界条件的修正及比较研究第36-58页
    3.1 对反弹格式和锐化界面浸没格式的修正第36-45页
        3.1.1 非平衡态外推法第36-38页
        3.1.2 平衡态替代法第38页
        3.1.3 连续的初始化条件迭代法第38-40页
        3.1.4 局部区域演化法第40页
        3.1.5 数值验证第40-45页
    3.2 反弹格式和浸没边界格式的数值验证比较第45-57页
        3.2.1 静止边界 声波的圆柱反射第45-47页
        3.2.2 运动边界 拖动圆柱绕流第47-54页
        3.2.3 运动边界 周期振动圆柱第54-57页
    3.3 小结第57-58页
4 格子Boltzmann方法的锐化界面浸没格式第58-71页
    4.1 两种边界格式的结合第58-61页
    4.2 切割单元的处理方法第61页
    4.3 边界上力的估计及边界的更新第61-62页
    4.4 新流体点的处理第62页
    4.5 新的锐化界面浸没格式的处理步骤第62-63页
    4.6 数值验证第63-69页
        4.6.1 管道中的圆柱绕流第63-65页
        4.6.2 拖动圆柱绕流第65-67页
        4.6.3 周期振动圆柱第67-69页
    4.7 小结第69-71页
5 基于格子Boltzmann的流噪声数值模拟技术第71-88页
    5.1 格子Boltzmann的流噪声直接模拟第71-73页
    5.2 直接模拟的数值验证第73-76页
    5.3 混合LBM/K-FWH的声学比拟方法第76-81页
        5.3.1 基于FW-H方程的声学比拟方法第77页
        5.3.2 基于Kirchhoff方程的声学比拟方法第77-78页
        5.3.3 基于K-FWH公式的声学比拟方法第78-80页
        5.3.4 混合LBM/K-FWH方法第80-81页
    5.4 间接模拟的数值验证第81-85页
        5.4.1 正弦波的辐射第81-85页
        5.4.2 旋转椭圆柱的噪声辐射第85页
    5.5 小结第85-88页
6 总结与展望第88-90页
    6.1 全文总结第88页
    6.2 研究展望第88-90页
致谢第90-91页
参考文献第91-102页
7 攻读学位期间发表的学术论文第102-103页

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