非恒定流条件下高桩码头桩柱绕流数值模拟研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状及发展状态 | 第12-19页 |
1.2.1 国外研究现状及发展状态 | 第13-16页 |
1.2.2 国内研究现状及发展状态 | 第16-19页 |
1.3 主要研究内容及研究思路 | 第19-20页 |
第二章 桩柱绕流数值模拟基本理论 | 第20-30页 |
2.1 计算流体动力学概论及特点 | 第20-21页 |
2.1.1 计算流体动力学概论 | 第20页 |
2.1.2 计算流体动力学特点 | 第20-21页 |
2.2 流体动力学控制方程 | 第21-23页 |
2.2.1 连续性方程 | 第21页 |
2.2.2 N-S方程 | 第21-22页 |
2.2.3 能量守恒方程 | 第22-23页 |
2.3 湍流数值模拟方法简介 | 第23-26页 |
2.3.1 直接数值模拟法(DNS) | 第23页 |
2.3.2 大涡模拟法(LES) | 第23页 |
2.3.3 雷诺时均法(RANS) | 第23-26页 |
2.4 数值求解方法 | 第26-27页 |
2.4.1 有限差分法 | 第26页 |
2.4.2 有限元法 | 第26-27页 |
2.4.3 有限体积法 | 第27页 |
2.5 网格生成 | 第27-29页 |
2.5.1 结构化网格 | 第28页 |
2.5.2 非结构化网格 | 第28-29页 |
2.5.3 混合网格 | 第29页 |
2.6 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 恒定流条件下圆柱绕流数值模拟 | 第30-52页 |
3.1 计算软件简介 | 第30-31页 |
3.1.1 前处理软件(GAMBIT) | 第30页 |
3.1.2 求解器(FLUENT) | 第30-31页 |
3.1.3 后处理软件(Tecplot) | 第31页 |
3.2 基本参数 | 第31-32页 |
3.3 模型的建立及网格划分 | 第32-36页 |
3.3.1 单圆柱数学模型建立及网格划分 | 第32-33页 |
3.3.2 并列双圆柱数学模型建立及网格划分 | 第33-34页 |
3.3.3 串列双圆柱数学模型建立及网格划分 | 第34-35页 |
3.3.4 并列三圆柱数学模型建立及网格划分 | 第35页 |
3.3.5 串列三圆柱数学模型建立及网格划分 | 第35-36页 |
3.4 边界条件和初始条件设置 | 第36页 |
3.5 单圆柱绕流数值模拟验证 | 第36-44页 |
3.5.1 网格疏密对圆柱绕流的影响 | 第37页 |
3.5.2 结果分析比较 | 第37-44页 |
3.6 恒定流条件下多圆柱升阻力系数分析 | 第44-51页 |
3.6.1 并列双圆柱升阻力系数分析 | 第44-46页 |
3.6.2 串列双圆柱升阻力系数分析 | 第46-48页 |
3.6.3 并列三圆柱升阻力系数分析 | 第48-49页 |
3.6.4 串列三圆柱升阻力系数分析 | 第49-51页 |
3.7 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 非恒定流条件下圆柱绕流数值模拟 | 第52-77页 |
4.1 非恒定流条件下单圆柱二维数值模拟 | 第52-57页 |
4.1.1 瞬时流场分析 | 第52-56页 |
4.1.2 升阻力系数分析 | 第56-57页 |
4.2 非恒定流条件下并列双圆柱二维数值模拟 | 第57-62页 |
4.2.1 瞬时流场分析 | 第57-60页 |
4.2.2 升阻力系数分析 | 第60-62页 |
4.3 非恒定流条件下串列双圆柱二维数值模拟 | 第62-67页 |
4.3.1 瞬时流场分析 | 第62-65页 |
4.3.2 升阻力系数分析 | 第65-67页 |
4.4 非恒定流条件下并列三圆柱二维数值模拟 | 第67-71页 |
4.4.1 瞬时流场分析 | 第67-70页 |
4.4.2 升阻力系数分析 | 第70-71页 |
4.5 非恒定流条件下串列三圆柱二维数值模拟 | 第71-76页 |
4.5.1 瞬时流场分析 | 第72-74页 |
4.5.2 阻力系数分析 | 第74-76页 |
4.6 本章小结 | 第76-77页 |
第五章 结论与展望 | 第77-79页 |
5.1 结论 | 第77页 |
5.2 展望 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第83页 |