流水冲击作用下桥梁承台及桩基础冲蚀数值模拟研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第7-11页 |
1.1.1 混凝土耐久性问题 | 第7-8页 |
1.1.2 冲蚀引起的混凝土耐久性问题 | 第8-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 冲蚀磨损的试验研究 | 第12-13页 |
1.2.2 冲蚀磨损的理论研究 | 第13-15页 |
1.2.3 冲蚀磨损的数值模拟研究 | 第15-17页 |
1.3 混凝土耐久性的防护措施 | 第17页 |
1.4 研究中存在的问题 | 第17-18页 |
1.5 本文的研究方法及内容 | 第18-20页 |
第二章 FLUENT建模的理论基础 | 第20-30页 |
2.1 流场力学的控制方程 | 第20页 |
2.2 湍流模型 | 第20-22页 |
2.2.1 标准k-ε模型 | 第20-21页 |
2.2.2 RNG k-ε模型 | 第21页 |
2.2.3 可实现k-ε模型 | 第21-22页 |
2.3 多相流模型 | 第22-24页 |
2.3.1 欧拉-欧拉法 | 第22页 |
2.3.2 欧拉-拉格朗日法 | 第22-24页 |
2.4 壁面函数 | 第24-25页 |
2.5 压力速度耦合修正 | 第25-27页 |
2.5.1 SIMPLE算法 | 第25-26页 |
2.5.2 SIMPLEC算法 | 第26页 |
2.5.3 PISO算法 | 第26页 |
2.5.4 常用的离散方法 | 第26-27页 |
2.6 边界条件 | 第27-29页 |
2.6.1 常用的边界条件 | 第27-29页 |
2.6.2 湍流参数的估算 | 第29页 |
2.7 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 桥梁承台及桩基础冲蚀数值模拟及结果分析 | 第30-43页 |
3.1 模型的建立及边界条件的设置 | 第30-32页 |
3.1.1 物理参数 | 第30页 |
3.1.2 网格划分 | 第30-31页 |
3.1.3 边界条件的设置 | 第31页 |
3.1.4 仿真模型的设置 | 第31页 |
3.1.5 离散相模型的设置 | 第31-32页 |
3.2 四边形承台冲蚀磨损分析 | 第32-41页 |
3.2.1 桩与承台的接头处附近的冲蚀 | 第34-35页 |
3.2.2 承台本身的冲蚀 | 第35页 |
3.2.3 桩基础的冲蚀 | 第35-37页 |
3.2.4 外部影响因素对冲蚀磨损的影响 | 第37-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 泥沙颗粒冲蚀混凝土的数值模拟 | 第43-51页 |
4.1 HJC模型 | 第43-45页 |
4.2 单元的选取及模型的相关参数 | 第45-47页 |
4.3 显式时间积分 | 第47页 |
4.4 网格的划分及边界条件的设定 | 第47-48页 |
4.5 LS-DYNA中的接触-碰撞 | 第48-49页 |
4.6 沙漏控制 | 第49-50页 |
4.7 负体积 | 第50页 |
4.8 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 泥沙颗粒冲蚀混凝土的数值模拟结果分析 | 第51-63页 |
5.1 混凝土靶材冲坑形貌分析 | 第51-54页 |
5.2 颗粒的冲蚀角度及速度对混凝土冲蚀的影响 | 第54-57页 |
5.2.1 冲蚀角度对冲蚀磨损的影响 | 第54-57页 |
5.2.2 颗粒速度对冲蚀磨损的影响 | 第57页 |
5.3 颗粒性能对冲蚀磨损的影响 | 第57-60页 |
5.3.1 粒径对冲蚀磨损的影响 | 第57-58页 |
5.3.2 颗粒形状对冲蚀磨损的影响 | 第58-60页 |
5.4 钢纤维混凝土的冲蚀特性 | 第60-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 结论与展望 | 第63-65页 |
6.1 全文总结 | 第63-64页 |
6.2 研究展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |