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水下高压气枪气泡运动及其流场压力特性研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第14-42页
    1.1 研究目的与意义第14-17页
    1.2 地震源发展过程第17-23页
    1.3 研究方法及进展第23-39页
        1.3.1 球形气泡理论第23-28页
        1.3.2 气枪震源研究第28-34页
        1.3.3 数值研究第34-36页
        1.3.4 实验研究第36-39页
    1.4 国内外研究综述小结第39页
    1.5 本文主要工作第39-41页
    1.6 本文的创新点第41-42页
第2章 气枪震源远场压力子波的快速模拟及优化第42-78页
    2.1 引言第42页
    2.2 球形气枪气泡基本理论第42-49页
        2.2.1 单枪气泡脉动模型第42-44页
        2.2.2 传质传热过程第44-47页
        2.2.3 初始条件及计算流程第47-48页
        2.2.4 模型验证第48-49页
    2.3 单枪气泡脉动特性研究第49-59页
        2.3.1 初始条件影响及校核方法第49-52页
        2.3.2 单枪性能影响因素分析第52-56页
        2.3.3 GI枪球形气泡脉动模型第56-59页
    2.4 阵列气枪气泡远场压力子波模拟第59-63页
        2.4.1 气泡间相互作用第59-61页
        2.4.2 阵列模型验证第61-63页
    2.5 气枪阵列设计及优化方法第63-77页
        2.5.1 阵列优化方法及软件开发第63-71页
        2.5.2 单枪调整计算结果第71-75页
        2.5.3 子阵列调整计算结果第75-77页
    2.6 本章小结第77-78页
第3章 非球形气枪气泡对远场压力子波的影响研究第78-100页
    3.1 引言第78页
    3.2 基于边界积分法的气枪气泡模拟第78-85页
        3.2.1 控制方程及定解条件第78-79页
        3.2.2 边界积分法基本理论第79-80页
        3.2.3 涡环模型基本理论第80-81页
        3.2.4 求解流程第81-82页
        3.2.5 模型验证第82-85页
    3.3 浮力效应的影响第85-87页
    3.4 自由液面的影响第87-90页
    3.5 气枪枪体的影响第90-97页
        3.5.1 模型简化第90-91页
        3.5.2 模型交界点处理第91-92页
        3.5.3 流场压力及速度计算第92-94页
        3.5.4 计算结果第94-97页
    3.6 本章小结第97-100页
第4章 多气枪气泡相干问题研究第100-124页
    4.1 引言第100-101页
    4.2 多气泡脉动模型第101-106页
        4.2.1 气泡融合处理第102-104页
        4.2.2 网格节点及速度势光顺第104-105页
        4.2.3 多涡环模型第105-106页
    4.3 双气枪相干第106-109页
    4.4 水平布置三气泡第109-113页
    4.5 水平布置四气泡第113-118页
    4.6 环形布置三气泡第118-120页
    4.7 环形布置四气泡第120-122页
    4.8 本章小结第122-124页
第5章 气泡与气枪枪体的相互作用精细化模拟第124-148页
    5.1 引言第124页
    5.2 基本求解思路第124-126页
    5.3 环形开口气枪气泡第126-139页
        5.3.1 轴对称气枪模型第126-128页
        5.3.2 开口位置的影响第128-132页
        5.3.3 开口高度的影响第132-136页
        5.3.4 枪体长度影响第136-139页
    5.4 不同开口形式的气枪气泡第139-145页
        5.4.1 三维气枪模型第139-140页
        5.4.2 四开口气枪第140-144页
        5.4.3 环形开口气枪第144-145页
    5.5 本章小结第145-148页
第6章 实验室条件下的高压电火花震源特性研究第148-182页
    6.1 引言第148页
    6.2 高压电火花气泡实验方法第148-153页
        6.2.1 实验装置及方法第148-150页
        6.2.2 数据测量及无量纲化第150-151页
        6.2.3 不同气泡激励方式对比第151-153页
    6.3 自由场的气泡脉动第153-156页
        6.3.1 基本现象第153-155页
        6.3.2 气泡成分分析第155-156页
    6.4 近自由面的气泡脉动第156-167页
        6.4.1 基本现象第156-159页
        6.4.2 放电电压的影响第159-160页
        6.4.3 距离参数对自由面的影响第160-164页
        6.4.4 距离参数对气泡脉动影响第164-167页
    6.5 近刚性边界的气泡脉动第167-171页
        6.5.1 基本现象第167-169页
        6.5.2 距离参数的影响第169-170页
        6.5.3 竖直刚性壁面第170-171页
    6.6 气泡与自由面和壁面第171-174页
        6.6.1 基本现象第171-173页
        6.6.2 距离参数的影响第173-174页
        6.6.3 倾斜角度的影响第174页
    6.7 边界影响分析第174-179页
        6.7.1 最大气泡半径第174-175页
        6.7.2 气泡脉动周期第175-177页
        6.7.3 射流尖端速度第177页
        6.7.4 气泡中心迁移第177-179页
    6.8 本章小结第179-182页
结论第182-186页
参考文献第186-200页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第200-202页
致谢第202-204页

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