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数值波浪水池的建立和潜体适航性能的数值计算及试验研究

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

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