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零航速减摇鳍的水动力数值模拟与特性分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 零/低航速减摇鳍的发展及其水动力研究概况第11-16页
    1.3 研究翼型非常水动力的数学模型和数值方法第16-21页
        1.3.1 非定常流体动力的经典工作第16-17页
        1.3.2 无粘流力学模型第17-20页
        1.3.3 粘流力学模型第20-21页
    1.4 本文的主要研究工作第21-22页
第2章 离散涡方法的基本理论第22-34页
    2.1 DVM运用的基本定理第22-23页
        2.1.1 Kelvin定理第22页
        2.1.2 Lagrange涡保持性定理第22页
        2.1.3 Helmoltz第一定理第22-23页
        2.1.4 Helmoltz第二定理第23页
    2.2 二维不可压缩无粘流的基本涡方法第23-28页
        2.2.1 二维不可压缩流动基本控制方程第23-24页
        2.2.2 二维无粘离散涡基本方程的求解第24-28页
    2.3 二维不可压缩粘性流的涡方法第28-30页
        2.3.1 随机涡方法第28-30页
        2.3.2 确定性涡方法第30页
    2.4 边界条件的处理办法第30-31页
    2.5 涡元是否进入物体的判断方法第31页
    2.6 离散涡穿过边界的处理办法第31-32页
    2.7 小结第32-34页
第3章 圆柱绕流的DVM数值模拟第34-60页
    3.1 二维DVM水动力时域模型第34-49页
        3.1.1 控制方程第34页
        3.1.2 初-边界条件第34-35页
        3.1.3 涡的诱导速度计算模型第35-36页
        3.1.4 涡的产生第36-41页
        3.1.5 面元涡的脱落第41-43页
        3.1.6 自由涡的扩撒与对流第43-45页
        3.1.7 物体所受作用力的计算第45-47页
        3.1.8 数值计算流程第47-49页
    3.2 固定圆柱绕流数值模拟第49-52页
        3.2.1 Re=1.0×10~5时圆柱绕流计算结果第49-50页
        3.2.2 其他雷诺数的圆柱绕流的计算结果第50-52页
    3.3 运动圆柱的模拟第52-55页
        3.3.1 振动圆柱的水动力计算第52-53页
        3.3.2 振动圆柱的绕流模拟第53-55页
    3.4 模型选择分析第55-58页
        3.4.1 计算效率的对比第55-56页
        3.4.2 计算准确性对比第56-58页
    3.5 小结第58-60页
第4章 机翼非定常运动问题的计算方法第60-72页
    4.1 基本方程与定解条件第60-61页
    4.2 数值方法第61-68页
        4.2.1 离散方程第62-64页
        4.2.2 kutta条件和脱离涡的处理第64-66页
        4.2.3 离散涡运动的计算第66-67页
        4.2.4 流体动力的计算第67-68页
    4.3 运动方程与无量纲参数定义第68-70页
    4.4 小结第70-72页
第5章 零航速减摇鳍的水动力特性分析第72-94页
    5.1 验证性计算第72-76页
        5.1.1 瞬间起动的计算第72-74页
        5.1.2 数值结果与实验值的对比验证第74-76页
    5.2 旋转中心位置对减摇效果的影响第76-81页
        5.2.1 垂向震荡位移为零第76-78页
        5.2.2 不同St下旋转中心位置对减摇效果的影响第78-81页
    5.3 摆动周期对减摇效果的影响第81-85页
        5.3.1 U不变时摆动频率ω对减摇效果的影响第81-82页
        5.3.2 St不变时ω对减摇效果的影响第82-85页
    5.4 翼型对减摇效果的影响第85-92页
        5.4.1 ω=0.6π时翼型对减摇效果的影响第85-88页
        5.4.2 ω=0.4π时翼型对减摇效果的影响第88-92页
    5.5 小结第92-94页
结论第94-96页
参考文献第96-106页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第106-108页
致谢第108页

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