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流固耦合新算法研究及其气动弹性应用

摘要第7-9页
ABSTRACT第9-11页
中英文名词对照表第16-19页
主要符号列表第19-21页
图名列表第21-23页
表名列表第23-24页
第一章 绪论第24-44页
    1.1 研究背景与意义第24-29页
    1.2 基本概念第29-34页
        1.2.1 运动学描述第29-31页
        1.2.2 空间离散方法第31-32页
        1.2.3 流固耦合定义第32页
        1.2.4 流固耦合算法分类第32-34页
    1.3 流固耦合研究现状第34-41页
    1.4 工作内容第41-44页
        1.4.1 研究限制与假定第41页
        1.4.2 研究内容第41-42页
        1.4.3 主要贡献第42-44页
第二章 流体动力学模型第44-58页
    2.1 引言第44-46页
    2.2 不可压缩粘性流体流动第46-48页
        2.2.1 控制方程第46-47页
        2.2.2 流体力及力系数第47-48页
        2.2.3 无量纲化处理第48页
    2.3 特征线分裂算法第48-51页
        2.3.1 方法简述第48-49页
        2.3.2 双时间步技术第49-50页
        2.3.3 有限元离散第50-51页
    2.4 计算与分析第51-57页
        2.4.1 圆柱绕流第51-54页
        2.4.2 方柱绕流第54-57页
    2.5 本章小结第57-58页
第三章 结构动力学模型第58-73页
    3.1 引言第58-59页
    3.2 刚体运动第59-64页
        3.2.1 协调条件第59-60页
        3.2.2 控制方程第60页
        3.2.3 无量纲化处理第60-61页
        3.2.4 时间积分方案 1:Newmark-β法第61-62页
        3.2.5 时间积分方案 2:复合隐式时间积分法第62-64页
    3.3 变形体运动第64-68页
        3.3.1 控制方程第64-65页
        3.3.2 几何非线性第65页
        3.3.3 无量纲化处理第65页
        3.3.4 梯度光滑技术第65-67页
        3.3.5 有限元离散第67页
        3.3.6 牛顿—拉普森迭代第67-68页
    3.4 计算与分析第68-72页
        3.4.1 静力作用下的悬臂梁大变形第68-70页
        3.4.2 动力作用下的悬臂梁大变形第70-72页
    3.5 本章小结第72-73页
第四章 网格更新方法第73-86页
    4.1 引言第73-76页
    4.2 子块移动技术第76-77页
        4.2.1 方法描述第76-77页
        4.2.2 关键事项第77页
    4.3 正交—半扭转弹簧近似法第77-80页
        4.3.1 方法描述第78-79页
        4.3.2 超松弛迭代第79-80页
    4.4 几何守恒律第80-81页
    4.5 计算与分析第81-85页
        4.5.1 简单刚体水平运动第81-83页
        4.5.2 复杂刚体斜向运动第83-84页
        4.5.3 变形体复合运动第84-85页
    4.6 本章小结第85-86页
第五章 新型流固交界面条件第86-95页
    5.1 引言第86-87页
    5.2 传统流固耦合交界面条件第87-88页
    5.3 联合交界面边界条件方法第88-90页
    5.4 改进联合交界面边界条件方法第90-92页
    5.5 无量纲化处理第92页
    5.6 耦合参数取值范围第92-93页
    5.7 本章小结第93-95页
第六章 流固耦合分区求解新算法第95-112页
    6.1 引言第95-96页
    6.2 显式分区耦合算法第96-98页
    6.3 半隐式分区耦合算法 1a第98-100页
    6.4 半隐式分区耦合算法 1b第100-102页
    6.5 隐式分区耦合算法 1第102-104页
    6.6 隐式分区耦合算法 2a第104-106页
    6.7 隐式分区耦合算法 2b第106-108页
    6.8 迭代加速技术第108-109页
    6.9 求解顺序的影响第109-110页
    6.10 本章小结第110-112页
第七章 单自由度流致振动第112-136页
    7.1 引言第112-113页
    7.2 圆柱横向振动第113-123页
        7.2.1 网格无关性测试第115-116页
        7.2.2 时间步选取第116页
        7.2.3 双时间步技术第116-117页
        7.2.4 耦合参数取值范围第117-118页
        7.2.5 收敛容差影响第118-119页
        7.2.6 关键计算参数对比与分析第119-120页
        7.2.7 雷诺数效应第120-123页
    7.3 方柱横向振动第123-130页
        7.3.1 网格无关性测试第124-125页
        7.3.2 时间步选取第125页
        7.3.3 耦合参数取值范围第125-126页
        7.3.4 关键计算参数对比与分析第126-127页
        7.3.5 雷诺数效应第127-130页
    7.4 矩形柱自由扭转第130-135页
        7.4.2 网格无关性测试第131-132页
        7.4.3 时间步选取第132页
        7.4.4 耦合参数取值范围第132-133页
        7.4.5 关键计算参数对比与分析第133-135页
    7.5 本章小结第135-136页
第八章 双自由度流致振动第136-151页
    8.1 引言第136页
    8.2 圆柱自由振动第136-142页
        8.2.1 网格无关性测试第137页
        8.2.2 时间步选取第137-138页
        8.2.3 耦合参数取值范围第138-139页
        8.2.4 关键计算参数对比与分析第139页
        8.2.5 雷诺数效应第139-142页
    8.3 方柱自由振动第142-149页
        8.3.1 网格无关性测试第142-143页
        8.3.2 时间步选取第143-144页
        8.3.3 耦合参数取值范围第144-145页
        8.3.4 关键计算参数对比与分析第145页
        8.3.5 雷诺数效应第145-149页
    8.4 本章小结第149-151页
第九章 结论与展望第151-154页
    9.1 主要结论第151-152页
    9.2 研究展望第152-154页
参考文献第154-174页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第174-176页
致谢第176-178页
作者简介第178-180页
本课题组历届研究生学位论文及相关情况一览表第180-182页

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