面向虚拟应急演练的承压特种设备流体行为仿真
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-24页 |
1.1 选题背景与研究意义 | 第13-16页 |
1.1.1 选题背景 | 第13-15页 |
1.1.2 研究意义 | 第15-16页 |
1.2 流体行为仿真类型 | 第16-17页 |
1.3 国内外研究现状 | 第17-19页 |
1.3.1 承压特种设备仿真 | 第17-18页 |
1.3.2 液体的仿真 | 第18-19页 |
1.3.3 气体仿真 | 第19页 |
1.4 仿真技术发展现状 | 第19-20页 |
1.5 论文的研究思路 | 第20-22页 |
1.5.1 论文的技术方案 | 第20-21页 |
1.5.2 论文研究的关键问题 | 第21-22页 |
1.6 课题来源 | 第22页 |
1.7 论文的章节安排 | 第22-24页 |
第二章 承压特种设备中管内流体仿真实现 | 第24-45页 |
2.1 流体仿真方法选取 | 第24-27页 |
2.1.1 流体仿真方法对比 | 第24-25页 |
2.1.2 光滑粒子流体动力学方法的选用 | 第25页 |
2.1.3 SPH中离散化的流体方程 | 第25-27页 |
2.2 Unity平台介绍 | 第27-28页 |
2.2.1 Unity中粒子系统思想原理 | 第27页 |
2.2.2 Unity中粒子系统参数介绍 | 第27-28页 |
2.3 等直径管道内流体仿真 | 第28-34页 |
2.3.1 等直径管道流体分析 | 第28-30页 |
2.3.2 等直径管道仿真方法描述 | 第30页 |
2.3.3 等直径管道流体仿真实现 | 第30-34页 |
2.4 突扩管中流体仿真 | 第34-39页 |
2.4.1 突扩管道流体分析 | 第34-36页 |
2.4.2 突扩管中仿真方法描述 | 第36-37页 |
2.4.3 突扩管中流体仿真实现 | 第37-39页 |
2.5 弯管中流体仿真 | 第39-42页 |
2.5.1 弯管中流体分析 | 第39-40页 |
2.5.2 弯管中仿真方法描述 | 第40页 |
2.5.3 弯管中流体仿真实现 | 第40-42页 |
2.6 环形管中流体仿真 | 第42-44页 |
2.6.1 环形管中流体分析 | 第42-43页 |
2.6.2 环形管中流体仿真方法描述 | 第43页 |
2.6.3 环形管中流体仿真实现 | 第43-44页 |
2.7 本章小节 | 第44-45页 |
第三章 承压特种设备中管外流体仿真实现 | 第45-52页 |
3.1 小孔泄漏流体仿真 | 第45-48页 |
3.1.1 小孔泄漏流体分析 | 第45-46页 |
3.1.2 小孔泄漏流体仿真描述 | 第46页 |
3.1.3 小孔泄漏流体仿真实现 | 第46-48页 |
3.2 管道口流体喷出仿真 | 第48-51页 |
3.2.1 管道口流体喷出分析 | 第48-49页 |
3.2.2 管道口流体喷出仿真描述 | 第49页 |
3.2.3 管道口流体喷出仿真实现 | 第49-51页 |
3.3 本章小节 | 第51-52页 |
第四章 三维仿真系统中逻辑控制技术 | 第52-62页 |
4.1 Unity中逻辑控制的原理分析 | 第52-53页 |
4.1.1 脚本控制 | 第52-53页 |
4.1.2 组件控制 | 第53页 |
4.2 压力容器应急演练中的逻辑控制 | 第53-61页 |
4.2.1 压力容器应急预案的流程 | 第54-57页 |
4.2.2 应急演练步骤的模块化 | 第57页 |
4.2.3 应急演练仿真过程逻辑控制的实现 | 第57-61页 |
4.3 本章小节 | 第61-62页 |
第五章 特种设备仿真系统的设计与实现 | 第62-71页 |
5.1 系统的界面设计 | 第62-63页 |
5.2 结构和功能可视化的实现 | 第63-67页 |
5.2.1 Unity中交互界面的制作 | 第63-64页 |
5.2.2 模型显隐及透明度调节 | 第64-65页 |
5.2.3 场景交互视角切换功能的实现 | 第65-67页 |
5.3 网页学习功能的实现 | 第67-68页 |
5.4 应急演练效果展示 | 第68-70页 |
5.5 本章小节 | 第70-71页 |
总结与展望 | 第71-73页 |
全文总结 | 第71-72页 |
工作展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第78-80页 |
致谢 | 第80页 |