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非线性波浪与可渗结构相互作用的SPH模型

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-17页
主要符号表第17-19页
1 绪论第19-29页
   ·研究背景与意义第19-21页
   ·国内外相关研究工作进展第21-28页
     ·SPH方法及其在流体动力学中的应用第21-24页
     ·波浪与可渗介质相互作用数模研究第24-28页
   ·本文的主要研究工作第28-29页
2 基于SPH方法的非线性水动力学模型第29-52页
   ·引言第29页
   ·SPH方法的基本原理第29-33页
     ·主要思想第29-30页
     ·核近似法第30-31页
     ·粒子近似法第31-32页
     ·光滑函数第32-33页
   ·基于传统SPH方法的数学模型第33-42页
     ·控制方程第33-35页
     ·固壁边界条件第35-38页
     ·最近相邻粒子搜索方式第38-40页
     ·时间积分第40-41页
     ·压力计算第41-42页
   ·基于修SPH方法的湍流模型第42-45页
     ·修正光滑粒子法(CSPM)第42-43页
     ·LES湍流模型第43-44页
     ·新型固壁边界压力计算模式第44-45页
   ·SPH水动力模型的并行设计第45-51页
   ·小结第51-52页
3 SPH水动力学模型验证第52-79页
   ·引言第52页
   ·基于SPH方法的数值波浪水槽第52-65页
     ·主动吸收式造波边界第52-56页
     ·人工粘性消波边界第56-59页
     ·数值波浪水槽性能第59-65页
   ·基于SPH方法的数值波浪水池第65-78页
     ·数值计算域与边界条件设置第65-66页
     ·水池中波浪传播与分布第66-69页
     ·波浪与突堤相互作用第69-72页
     ·波浪与直立圆柱相互作用第72-78页
   ·小结第78-79页
4 波浪在多孔介质结构中流动的二维SPH湍流模型第79-111页
   ·引言第79页
   ·维SPH渗流模型第79-84页
     ·控制方程第79-81页
     ·可渗边界设置第81-84页
   ·维SPH渗流模型的验证第84-90页
     ·溃坝波在可渗坝体内的传播第84-88页
     ·波浪在可渗海床上的衰减第88-90页
   ·波浪在可渗潜堤上的破碎过程第90-101页
     ·计算域设置第90-91页
     ·波浪自由面高程变化特征第91-93页
     ·潜堤附近速度和压力分布特性第93-99页
     ·孔隙率对波浪透射系数影响分析第99-101页
   ·波浪通过双层低冠抛石堤时的破碎过程第101-110页
     ·计算域设置第101-102页
     ·波浪与可渗淹没堤相互作用第102-107页
     ·波浪与可渗出水堤相互作用第107-110页
   ·小结第110-111页
5 波浪与可渗结构相互作用的三维SPH湍流模型第111-132页
   ·引言第111页
   ·三维SPH渗流模型第111-112页
   ·三维SPH渗流模型验证第112-118页
     ·溃坝波冲击可渗方柱第112-115页
     ·孤立波与可渗突堤相互作用第115-118页
   ·分段式离岸潜堤附近三维水动力特性第118-131页
     ·计算域设置第118-119页
     ·离岸潜堤附近波面演化特征第119-123页
     ·离岸潜堤附近流场特性第123-131页
   ·小结第131-132页
6 结论与展望第132-135页
   ·本文主要结论第132-134页
   ·创新点第134页
   ·进一步研究展望第134-135页
参考文献第135-144页
附录A SPH方法的连续性第144-146页
附录B 体平均/密度权平均N-S(VAFANS)方程推导第146-149页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第149-150页
致谢第150-151页
作者简介第151页

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