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SPH强非线性水动力学数值模型的改进与应用

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
1 绪论第10-18页
   ·研究背景及意义第10-11页
   ·SPH方法国内外研究概况第11-14页
   ·SPH方法存在的问题第14-16页
   ·本文工作第16-18页
2 SPH水动力学模型及改进第18-54页
   ·SPH方法的基本原理第18-23页
     ·积分近似第18-19页
     ·粒子近似第19-20页
     ·核函数的性质及选取第20-23页
   ·SPH的水动力数学模型第23-32页
     ·控制方程的SPH粒子近似第23-26页
     ·粒子密度第26页
     ·固边界条件第26-29页
     ·粒子位移的计算第29-30页
     ·相邻粒子搜索技术第30-31页
     ·时间积分第31-32页
     ·SPH方法的执行过程第32页
   ·改进的SPH水动力数学模型第32-37页
     ·CSPM-R方法第32-36页
     ·固边界改进第36-37页
   ·数值波浪水槽第37-53页
     ·主动吸收式造波边界第37-39页
     ·粘性消波层设置第39-40页
     ·数值水槽的建立第40-45页
     ·改进的CSPM-R模型与原SPH模型的比较第45-53页
   ·小结第53-54页
3. 孤立波浅化过程的CSPM-R数值模拟第54-67页
   ·孤立波造波边界第55页
   ·数值计算域第55-56页
   ·波浪自由表面变化特征第56-59页
   ·波浪破碎形态第59-65页
   ·小结第65-67页
4 规则波冲击过程的CSPM-R数值模拟第67-84页
   ·冲击边界条件设置第68-70页
   ·数值计算域第70-71页
   ·计算结果分析第71-83页
     ·冲击过程的流场第71-77页
     ·冲击压力特性第77-81页
     ·各测点冲击压力的统计值第81-83页
   ·小结第83-84页
5 波浪与斜坡堤护面块体相互作用的CSPM-R和DEM耦合模型第84-97页
   ·离散单元法的基本模型第84-86页
   ·CSPM-R与DEM的耦合模型第86-87页
   ·计算域设置第87-89页
   ·数值计算结果第89-96页
   ·小结第96-97页
6 结论与展望第97-99页
   ·结论第97-98页
   ·研究展望第98-99页
参考文献第99-106页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第106-107页
创新点摘要第107-108页
致谢第108-109页
作者简介第109-110页

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