摘要 | 第4-5页 |
ABSTSRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-27页 |
1.1 课题背景和意义 | 第9-11页 |
1.2 涡激振动(VIV)基本理论 | 第11-14页 |
1.2.1 VIV的发生机理 | 第12-13页 |
1.2.2 VIV的控制参数 | 第13-14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-24页 |
1.3.1 圆柱结构VIV结构响应研究 | 第14-20页 |
1.3.2 圆柱结构VIV水动力特征研究 | 第20-24页 |
1.4 亟需解决的问题 | 第24-25页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第25-27页 |
第2章 圆柱结构VIV流体力计算的基本理论 | 第27-45页 |
2.1 流体力模型 | 第27-29页 |
2.2 流体力计算方法 | 第29-39页 |
2.2.1 有限元法 | 第30-31页 |
2.2.2 基于卡尔曼滤波和最小二乘法的反解法 | 第31-33页 |
2.2.3 基于最优控制理论的反解法 | 第33-35页 |
2.2.4 凝聚自由度的有限元法 | 第35-36页 |
2.2.5 基于结构振动控制方程的直接反解法 | 第36-37页 |
2.2.6 基于广义积分变换的反解法 | 第37-39页 |
2.3 流体力分解 | 第39-45页 |
2.3.1 最小二乘法 | 第39-42页 |
2.3.2 能量转化法 | 第42页 |
2.3.3 傅里叶平均法 | 第42-43页 |
2.3.4 传递函数法 | 第43-45页 |
第3章 室内模型实验与数据处理 | 第45-58页 |
3.1 实验设计 | 第45-51页 |
3.1.1 实验系统介绍 | 第45-48页 |
3.1.2 实验工况 | 第48-50页 |
3.1.3 自由衰减实验 | 第50-51页 |
3.2 实验数据处理 | 第51-58页 |
3.2.1 滤波处理 | 第51-54页 |
3.2.2 模态分析法 | 第54-56页 |
3.2.3 三次样条函数求解速度和加速度 | 第56-58页 |
第4章 垂直柔性圆柱VIV水动力系数特性分析 | 第58-68页 |
4.1 升力系数和阻力系数 | 第58-61页 |
4.2 附加质量系数 | 第61-64页 |
4.3 水动力系数的轴向分布 | 第64-68页 |
第5章 倾斜柔性圆柱VIV响应和水动力系数特性分析 | 第68-75页 |
5.1 倾斜柔性圆柱VIV实验介绍 | 第68-69页 |
5.2 倾斜柔性圆柱VIV响应 | 第69-72页 |
5.3 控制频率下的水动力系数 | 第72-75页 |
5.3.1 升力、脉动阻力系数 | 第72-73页 |
5.3.2 附加质量系数 | 第73-75页 |
第6章 结论与展望 | 第75-77页 |
6.1 研究结论 | 第75-76页 |
6.2 未来研究工作展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-84页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |