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偏心椭圆柱绕流运动和流动规律的研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 选题的目的和意义第10页
    1.2 国内外研究现状第10-19页
        1.2.1 水下涡轮机发电装置第11-12页
        1.2.2 利用圆柱涡激振动发电装置第12-17页
        1.2.3 流固耦合涡激振动数值模拟第17-19页
        1.2.4 基于自激旋转椭圆柱的发电装置第19页
    1.3 技术路线图第19-20页
    1.4 本文主要工作第20-22页
第二章 偏心椭圆柱绕流摆动的试验研究第22-30页
    2.1 试验仪器及设备第22-24页
        2.1.1 试验水槽第22-24页
        2.1.2 CBOOK2001U便携式数据采集仪第24页
        2.1.3 倾角传感器第24页
    2.2 试验方案第24-25页
    2.3 试验步骤第25页
    2.4 试验结果分析第25-29页
        2.4.1 不同雷诺数Re对椭圆柱绕流摆动的影响第25-26页
        2.4.2 不同偏心距离比e对椭圆柱绕流摆动的影响第26-28页
        2.4.3 不同长短轴比r对椭圆柱绕流摆动的影响第28-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 基于双向流固耦合数值方法第30-36页
    3.1 计算流体力学控制方程第30页
    3.2 湍流模型第30-32页
        3.2.1 标准k-ε湍流模型第30-31页
        3.2.2 SSTk-ω湍流模型第31-32页
    3.3 刚体转动控制方程第32页
    3.4 动网格模型(DynamicMeshModel)第32-35页
        3.4.1 网格更新方法第32-35页
        3.4.2 6DOF模型第35页
    3.5 本章小结第35-36页
第四章 偏心椭圆柱绕流摆动流固耦合的数值模拟第36-49页
    4.1 数值方法第36页
        4.1.1 计算流体力学控制方程第36页
        4.1.2 湍流模型第36页
        4.1.3 刚体转动控制方程第36页
    4.2 模型建立第36-38页
    4.3 结果分析第38-48页
        4.3.1 椭圆柱的摆动特性第38-42页
        4.3.2 椭圆柱绕流摆动的机理第42-48页
    4.4 本章小结第48-49页
第五章 椭圆柱绕流摆动的能量转化研究第49-53页
    5.1 自激旋转椭圆柱体发电装置的基本原理第49页
    5.2 椭圆柱体捕获的能量第49页
    5.3 流体蕴含的能量第49-50页
    5.4 能量转化效率第50页
    5.5 结果分析第50-52页
    5.6 本章小结第52-53页
第六章 结论与展望第53-55页
    6.1 结论第53-54页
    6.2 展望第54-55页
参考文献第55-59页
致谢第59-60页
作者简介第60页

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