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抑制钝体尾流与涡致振动的动波壁流动控制方法研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 研究背景与意义第11-12页
    1.2 研究现状与发展动态第12-20页
        1.2.1 钝体绕流研究第12-13页
        1.2.2 涡致振动研究第13-15页
        1.2.3 流动控制研究第15-19页
        1.2.4 目前研究存在的不足第19-20页
    1.3 研究目标与主要内容第20-21页
    1.4 本论文的内容提纲第21-23页
第2章 矩形柱绕流与涡致振动特性研究第23-43页
    2.1 前言第23页
    2.2 数值计算模型第23-26页
        2.2.1 控制方程第23-24页
        2.2.2 计算域与边界设置第24-25页
        2.2.3 求解设置第25-26页
    2.3 矩形柱绕流模拟分析第26-34页
        2.3.1 方柱绕流模拟的验证与分析第26-29页
        2.3.2 不同截面矩形柱的绕流结果分析第29-34页
    2.4 方柱涡致振动结果分析第34-41页
        2.4.1 气动力和位移统计值结果分析第34-37页
        2.4.2 气动力和位移时程与频谱特性分析第37-40页
        2.4.3 尾流涡脱模式第40-41页
    2.5 本章小结第41-43页
第3章 方柱绕流尾流的动波壁流动控制第43-61页
    3.1 前言第43页
    3.2 数值计算模型第43-45页
        3.2.1 控制方程第43-44页
        3.2.2 计算域与边界设置第44-45页
        3.2.3 数值求解流程第45页
    3.3 波速对方柱尾流控制效果的影响第45-51页
    3.4 波幅对方柱尾流控制效果的影响第51-55页
    3.5 波数对方柱尾流控制效果的影响第55-58页
    3.6 本章小结第58-61页
第4章 圆柱绕流尾流的动波壁流动控制第61-79页
    4.1 前言第61页
    4.2 数值计算模型第61-63页
        4.2.1 控制方程第61-62页
        4.2.2 计算域与边界设置第62-63页
        4.2.3 数值计算流程第63页
    4.3 单圆柱绕流场分析第63-64页
    4.4 动波壁控制固定圆柱绕流尾流的影响参数研究第64-77页
        4.4.1 动波壁传播方向对流动控制效果的影响第65-72页
        4.4.2 动波壁波速对流动控制效果的影响第72-77页
    4.5 本章小结第77-79页
第5章 圆柱涡致振动的动波壁流动控制第79-101页
    5.1 前言第79页
    5.2 数值计算模型第79-82页
        5.2.1 控制方程第79-80页
        5.2.2 计算域与边界设置第80-81页
        5.2.3 模拟计算流程第81-82页
    5.3 圆柱涡振结果分析第82-86页
    5.4 抑制弹性支撑圆柱涡致振动的动波壁控制第86-99页
        5.4.1 顺流向和横流向位移结果分析第86-93页
        5.4.2 气动力分析第93-98页
        5.4.3 涡量图分析第98-99页
    5.5 本章小结第99-101页
第6章 动波壁流动控制方法的机理研究第101-123页
    6.1 前言第101页
    6.2 边界涡量流第101-112页
    6.3 相对流场第112-113页
    6.4 三维圆柱尾流展向空间相关性第113-121页
        6.4.1 三维无控圆柱绕流展向流场第113-116页
        6.4.2 三维有控圆柱绕流展向流场第116-121页
    6.5 本章小结第121-123页
结论与展望第123-126页
参考文献第126-137页
攻读博士学位期间取得的研究成果第137-139页
致谢第139-140页
附件第140页

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