自动滚筒闸门水力学特性的试验研究与数值模拟
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-13页 |
1 引言 | 第13-23页 |
·研究的意义及背景 | 第13-14页 |
·水力自动闸门国内外研究现状 | 第14-15页 |
·水力自动滚筒闸门特点 | 第15-17页 |
·物体表面水力特性研究现状 | 第17-19页 |
·计算流体力学发展现状 | 第19页 |
·气液两相流研究现状 | 第19-21页 |
·水力自动闸门水力学特性的研究方法 | 第21-22页 |
·本文研究内容 | 第22-23页 |
2 横置圆筒闸体绕流流场湍流计算方法 | 第23-38页 |
·基本控制方程 | 第23-24页 |
·湍流数值方法概述 | 第24-27页 |
·大涡模拟(LES) | 第25-26页 |
·雷诺平均法(RANS) | 第26-27页 |
·湍流涡粘模型 | 第27-32页 |
·标准k- ε模型 | 第27-28页 |
·RNGk- ε模型 | 第28-29页 |
·Realizable k- ε模型 | 第29-30页 |
·近壁区处理 | 第30-32页 |
·控制方程的求解方法 | 第32-35页 |
·控制方程的离散 | 第33页 |
·离散方程组的数值解法 | 第33-35页 |
·两相流计算模型 | 第35-37页 |
·本章小节 | 第37-38页 |
3 水力自动滚筒闸门物理模型试验研究 | 第38-72页 |
·基本原理 | 第38-39页 |
·试验目的 | 第39-40页 |
·模型试验设计及主要装置 | 第40-41页 |
·模型试验设计 | 第40-41页 |
·试验装置 | 第41页 |
·模型试验主要参数及方案 | 第41-43页 |
·主要参数 | 第41-42页 |
·试验方案 | 第42-43页 |
·试验结果及分析 | 第43-72页 |
·时均压力分析 | 第43-50页 |
·脉动压力分析 | 第50-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
4 横置圆筒绕流流场数值模拟 | 第72-101页 |
·概述 | 第72页 |
·研究对象 | 第72页 |
·横置圆筒绕流流场数值计算模型 | 第72-78页 |
·控制方程和湍流模型 | 第72-73页 |
·计算域及网格划分 | 第73-76页 |
·数值计算方法 | 第76页 |
·边界条件和流场初始条件 | 第76-77页 |
·计算工况 | 第77-78页 |
·计算模型的确定 | 第78-93页 |
·模型维数的确定 | 第78-79页 |
·三维模型计算结果 | 第79-82页 |
·二维模型计算结果 | 第82-86页 |
·模型比较分析 | 第86-89页 |
·湍流模型对计算结果的影响 | 第89-90页 |
·网格数量对计算结果的影响 | 第90-91页 |
·壁面处理对计算结果的影响 | 第91-93页 |
·计算结果及分析 | 第93-99页 |
·相体积分布 | 第93-94页 |
·模型验证 | 第94-99页 |
·本章小结 | 第99-101页 |
5 水流中横置圆筒水力学特性研究 | 第101-127页 |
·速度分布 | 第101-109页 |
·不同筒顶水深时绕流流场速度分布 | 第101-105页 |
·不同筒下开度时绕流流场速度分布 | 第105-107页 |
·不同筒径时绕流流场速度分布 | 第107-109页 |
·流线分布 | 第109-114页 |
·不同筒顶水深时绕流流场流线分布 | 第109-111页 |
·不同筒下开度时绕流流场流线分布 | 第111-113页 |
·不同筒径时绕流流场流线分布 | 第113-114页 |
·压力分布 | 第114-125页 |
·圆筒上、下均过水时,圆筒表面压力变化 | 第114-122页 |
·仅筒下过水时,圆筒表面压力变化 | 第122-125页 |
·本章小节 | 第125-127页 |
6 水流中横置圆筒表面动水压力计算模式的确立 | 第127-136页 |
·多元回归分析简介 | 第128-129页 |
·各因素与动水压力之间的关系 | 第129-132页 |
·上游水位与绕流阻力和升力之间的关系 | 第129-130页 |
·筒下开度与绕流阻力和升力之间的关系 | 第130-132页 |
·量纲分析及其模型确立 | 第132-134页 |
·模型验证 | 第134-135页 |
·本章小结 | 第135-136页 |
7 结论与展望 | 第136-138页 |
·结论 | 第136-137页 |
·展望 | 第137-138页 |
致谢 | 第138-139页 |
参考文献 | 第139-146页 |
作者简介 | 第146页 |