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透空四面体扰流机理及冷连接加工方法

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-16页
        1.2.1 透空四面体的应用第11-12页
        1.2.2 透空四面体的减速促淤机理第12-13页
        1.2.3 透空四面体的研究手段第13页
        1.2.4 透空四面体的研究对象第13页
        1.2.5 透空四面体的减速促淤的影响研究第13-14页
        1.2.6 透空四面体的水动力特性理论研究第14-15页
        1.2.7 挤压冷连接研究与应用现状第15页
        1.2.8 透空四面体生产工艺研究现状第15-16页
    1.3 本文主要研究内容、目的、意义第16页
    1.4 本文研究采用的技术路线第16-18页
第二章 透空四面体扰流规律模型试验第18-49页
    2.1 引言第18页
    2.2 试验装置第18-19页
    2.3 透空四面体形状及试验设计第19-21页
    2.4 模型试验设计原理第21-24页
        2.4.1 几何相似第21-22页
        2.4.2 运动相似第22-23页
        2.4.3 力学相似第23-24页
    2.5 透空四面体流场特性第24-48页
        2.5.1 横断面流速沿高度方向变化规律第24-42页
        2.5.2 高度方向流速平均减速率沿水流方向变化规律第42-48页
    2.6 本章小结第48-49页
第三章 透空四面体扰流数值建模与模拟第49-70页
    3.1 引言第49页
    3.2 有限体积法的基本原理第49-50页
    3.3 Fluent、ANSYS ICEM简介第50页
    3.4 透空四面体高度分层后二维数值计算第50-58页
        3.4.1 控制方程和数值方法第51页
        3.4.2 计算区域及边界条件第51-52页
        3.4.3 计算结果及分析第52-53页
        3.4.4 三方柱流场分析第53-54页
        3.4.5 单方柱A流场分布第54页
        3.4.6 不同间距比下涡街变化规律第54-55页
        3.4.7 阻力和升力系数特性第55-58页
    3.5 透空四面体三维数值模拟第58-69页
        3.5.1 控制方程和数值方法第58-59页
        3.5.2 紊流模型的介绍第59页
        3.5.3 数学模型和计算条件第59-60页
        3.5.4 计算结果及分析第60-69页
    3.6 本章小结第69-70页
第四章 透空四面体钢套管挤压冷连接成型技术研究第70-93页
    4.1 概述第70页
    4.2 透空四面体杆件的制作第70-74页
        4.2.1 透空框架杆件钢筋加工第70-72页
        4.2.2 透空四面体杆件模板加工第72-73页
        4.2.3 透空四面体杆件的浇注与养护第73-74页
    4.3 三点向心挤压冷连接工艺设备与方法第74-86页
        4.3.1 水平旋转承台和电动液压三向千斤顶方案第74-82页
        4.3.2 水平和垂直旋转承台和电动液压千斤顶方案第82-84页
        4.3.3 电动液压三点向心千斤顶施工工序第84-86页
    4.4 两点单向挤压冷连接工艺设备与方法第86-91页
        4.4.1 手动液压钳方案第86页
        4.4.2 水平旋转旋承台和电动液压钳(压痕长度 1cm)第86-87页
        4.4.3 水平旋转旋承台和电动液压钳(压痕长度 3cm)第87-89页
        4.4.4 水平旋转承台和电动液压钳工序第89-90页
        4.4.5 不同冷连接方案之间的对比第90-91页
    4.5 本章小结第91-93页
第五章 挤压冷连接工艺成型节点力学性能试验研究第93-99页
    5.1 概述第93页
    5.2 试验介绍第93-94页
    5.3 试验方案第94-95页
    5.4 试验数据分析第95-98页
    5.5 本章小结第98-99页
第六章 结论及展望第99-101页
    6.1 结论第99-100页
    6.2 研究展望第100-101页
致谢第101-102页
参考文献第102-107页
在学期间发表的论著及取得的科研成果第107页

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