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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

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