摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题研究的目的和意义 | 第11-12页 |
1.2 计算流体力学(CFD)技术的发展及其特点 | 第12-13页 |
1.3 课题国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.3.1 国内外数值造波发展现状 | 第13-14页 |
1.3.2 国内外对潜艇适航性能的研究现状 | 第14-15页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第15-17页 |
第二章 二维粘性数值波浪水池的建立 | 第17-37页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 VOF方法模型概述 | 第17-18页 |
2.3 FLUENT中UDF的简介及其应用 | 第18-19页 |
2.4 数值水池造波和消波方法 | 第19-21页 |
2.4.1 控制方程及湍流模型 | 第19页 |
2.4.2 数值造波及消波原理 | 第19-21页 |
2.5 二维数值波浪水池算例的建立 | 第21-24页 |
2.5.1 网格的划分 | 第21页 |
2.5.2 边界条件的设定 | 第21-22页 |
2.5.3 FLUENT中重要参数的设置 | 第22-23页 |
2.5.4 二维规则波的模拟及结果 | 第23-24页 |
2.6 网格质量及波幅对数值模拟结果的影响 | 第24-28页 |
2.6.1 波幅的确定 | 第25-26页 |
2.6.2 网格的影响 | 第26-28页 |
2.7 数值造波拓展 | 第28-35页 |
2.7.1 二阶stokes波的数值模拟 | 第28-29页 |
2.7.2 摇板造波的实现 | 第29-31页 |
2.7.3 带流造波数值模拟 | 第31-33页 |
2.7.4 无阻尼消波段对数值造波的影响 | 第33-34页 |
2.7.5 利用推板对不规则波的数值模拟 | 第34-35页 |
2.8 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 三维波浪水池及近水面潜体波浪力的计算和分析 | 第37-55页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 三维数值波浪水池的建立 | 第37-40页 |
3.2.1 计算网格的划分 | 第38页 |
3.2.2 边界条件和相应数值计算参数的设置 | 第38-39页 |
3.2.3 三维数值水池模拟结果 | 第39-40页 |
3.3 椭球体在三维数值水池中的波浪力计算算例 | 第40-43页 |
3.4 近水面潜体在不同潜深下受到的波浪力的计算 | 第43-50页 |
3.4.1 根据势流理论计算近水面潜体所受的波浪力 | 第44-47页 |
3.4.2 利用数值波浪水池计算的结果 | 第47-48页 |
3.4.3 数据处理和结果分析 | 第48-50页 |
3.5 分析相同潜深下椭球体大小对波浪力的影响 | 第50-52页 |
3.6 近水面潜艇在波浪中的受力研究 | 第52-53页 |
3.7 本章小结 | 第53-55页 |
第四章 潜体适航性计算及模型试验 | 第55-79页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 静水中二维水面船和潜艇模型摇荡问题 | 第55-64页 |
4.2.1 动网格模型技术简介 | 第55-57页 |
4.2.2 二维水面船在静水中的升沉运动 | 第57-60页 |
4.2.3 二维水面船在静水中的纵摇运动 | 第60-61页 |
4.2.4 潜艇模型在静水中的横摇自由衰减试验及数值模拟分析 | 第61-64页 |
4.3 潜艇自航模的适航性能试验研究 | 第64-72页 |
4.3.1 模型的初步设计 | 第64-65页 |
4.3.2 模型的装配 | 第65页 |
4.3.3 自航模的控制系统 | 第65-67页 |
4.3.4 自航模试验的数据分析过程 | 第67-68页 |
4.3.5 自航模适航性试验结果及处理 | 第68-72页 |
4.4 潜艇模型设计吃水状态下的数值计算及其与试验结果的对比分析 | 第72-75页 |
4.4.1 二维自由漂浮水面船在波浪中的摇荡运动模拟 | 第72-74页 |
4.4.2 潜艇模型在零航速迎浪状态下的摇荡运动模拟 | 第74-75页 |
4.5 如今应用数值方法计算模型适航性所存在的困难 | 第75-77页 |
4.6 本章小结 | 第77-79页 |
结论 | 第79-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
附录 | 第91-98页 |