摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第14-23页 |
1.1 研究背景 | 第14-15页 |
1.2 相关工作 | 第15-20页 |
1.2.1 水声传播数值模拟方法 | 第15-17页 |
1.2.2 数值模拟计算方法 | 第17-18页 |
1.2.3 水声传播模拟开发模式 | 第18-19页 |
1.2.4 水声传播经典标准问题 | 第19-20页 |
1.3 研究内容 | 第20-21页 |
1.4 主要创新 | 第21-22页 |
1.5 论文组织 | 第22-23页 |
第二章 基于FVM的水声传播模拟需求分析与架构设计 | 第23-37页 |
2.1 水声传播直接数值模拟问题分析 | 第23-27页 |
2.1.1 水声传播直接数值模拟问题描述 | 第23-24页 |
2.1.2 水声传播线性声学模型 | 第24-25页 |
2.1.3 水声传播边界条件 | 第25-26页 |
2.1.4 水声传播频谱分析 | 第26-27页 |
2.2 基于有限体积法的数值模拟方法 | 第27-32页 |
2.2.1 网格类型与生成 | 第27-28页 |
2.2.2 控制方程离散 | 第28-30页 |
2.2.3 边界条件离散 | 第30-31页 |
2.2.4 方程并行求解 | 第31-32页 |
2.3 可行性分析与模拟架构设计 | 第32-35页 |
2.3.1 水声传播直接数值模拟可行性分析 | 第32-34页 |
2.3.2 水声传播直接数值模拟架构设计 | 第34-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 基于OpenFOAM的水声传播数值模拟平台设计 | 第37-49页 |
3.1 基于OpenFOAM的水声传播数值模拟平台总体设计 | 第37-40页 |
3.1.1 OpenFOAM基础平台分析 | 第37-39页 |
3.1.2 水声传播数值模拟平台USPS设计 | 第39-40页 |
3.2 水声传播求解器设计与实现 | 第40-45页 |
3.2.1 求解器总体设计 | 第41-42页 |
3.2.2 基于领域专用语言的模型描述 | 第42-43页 |
3.2.3 动态运行配置 | 第43-45页 |
3.3 水声传播边界条件设计与实现 | 第45-48页 |
3.3.1 OpenFOAM边界条件实现机制 | 第45-46页 |
3.3.2 绝对反射边界条件的实现 | 第46-47页 |
3.3.3 吸收边界条件的设计与实现 | 第47-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 内嵌于OpenFOAM的水声传播频谱分析方法 | 第49-62页 |
4.1 基于OpenFOAM后处理过程的频谱分析方法 | 第49-54页 |
4.1.1 水声传播频谱分析基本方法 | 第49-51页 |
4.1.2 基于后处理的频谱分析处理流程 | 第51-52页 |
4.1.3 基于后处理的频谱分析关键技术实现 | 第52-54页 |
4.1.4 基于后处理的频谱分析方法缺陷 | 第54页 |
4.2 内嵌于USPS的频谱分析方法 | 第54-58页 |
4.2.1 频谱分析功能内嵌需求分析 | 第55页 |
4.2.2 内嵌式频谱分析处理流程 | 第55-57页 |
4.2.3 基于USPS的内嵌式频谱分析功能模块组织 | 第57-58页 |
4.3 内嵌式的频谱分析方法关键技术 | 第58-61页 |
4.3.1 基于USPS的频谱分析数据组织 | 第58页 |
4.3.2 基于USPS的时域采样模块 | 第58-59页 |
4.3.3 基于USPS的并行时-频转换模块 | 第59-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 实验验证与结果分析 | 第62-75页 |
5.1 基于OpenFOAM的水声传播数值模拟平台验证 | 第62-70页 |
5.1.1 实验平台与标准问题 | 第62-64页 |
5.1.2 收敛性分析 | 第64-66页 |
5.1.3 两种边界条件下的精度验证 | 第66-68页 |
5.1.4 并行性能研究 | 第68-70页 |
5.2 内嵌于OpenFOAM的水声传播频谱分析方法验证 | 第70-74页 |
5.2.1 实验平台与参数设置 | 第70-71页 |
5.2.2 正确性验证 | 第71页 |
5.2.3 有效性验证 | 第71-74页 |
5.3 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 结束语 | 第75-77页 |
6.1 工作总结 | 第75-76页 |
6.2 研究展望 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第83页 |