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群式站立式立管浮筒涡激振动研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第10-24页
    1.1 研究背景及研究意义第10-11页
    1.2 深水立管系统的主要结构形式第11-12页
    1.3 群式站立式立管的优点第12-13页
    1.4 国内外研究现状第13-18页
        1.4.1 单一偏移式立管第13-15页
        1.4.2 群式站立式立管第15-18页
    1.5 国内外涡激振动研究现状第18-22页
    1.6 论文的主要工作和创新点第22-24页
        1.6.1 论文的主要工作第22-23页
        1.6.2 论文的主要创新点第23-24页
2 涡激振动的基本理论第24-33页
    2.1 涡激振动概述第24页
    2.2 涡的产生和脱落第24-26页
        2.2.1 旋涡的产生第24-25页
        2.2.2 旋涡的脱落形态第25-26页
    2.3 涡激拖曳力和涡激升力第26-28页
    2.4 涡激振动相关参数第28-33页
        2.4.1 雷诺数第28-29页
        2.4.2 Strouhal频率第29-30页
        2.4.3 约化速度第30-32页
        2.4.4 “拍”第32-33页
3 涡激振动数值模拟方法第33-37页
    3.1 控制方程第33-34页
    3.2 剪切压力输运(SST)模型第34-35页
    3.3 网格生成技术第35-37页
        3.3.1 Y Plus的设置第35页
        3.3.2 网格加密第35页
        3.3.3 最大网格尺寸第35页
        3.3.4 纵横比第35-36页
        3.3.5 网格质量检查第36-37页
4 群式站立式立管浮筒结构的三维绕流模拟第37-69页
    4.1 计算分析模型第37-39页
    4.2 绕流结果和已有结果的对比第39-41页
    4.3 绕流群式站立式立管浮筒的Cd、Cd-、Cl第41-45页
        4.3.1 不同流速下群式站立式立管浮筒的Cd、Cd-、Cl第41-43页
        4.3.2 绕流条件不同入射角群式站立式立管浮筒的Cd、Cd-、Cl第43-45页
    4.4 绕流群式站立式立管浮筒的时域频域分析第45-60页
    4.5 四浮筒绕流结果与单浮筒绕流结果对比第60-65页
        4.5.1 单浮筒计算分析模型第60页
        4.5.2 绕流条件不同流速下单浮筒的Cd、Cd-、Cl第60-63页
        4.5.3 四浮筒绕流结果与单浮筒绕流结果对比第63-65页
    4.6 流场涡泻第65-68页
    4.7 本章小结第68-69页
5 群式站立式立管浮筒的三维流固耦合模拟第69-103页
    5.1 计算分析模型第69-71页
    5.2 流固耦合结果和已有结果的对比第71-74页
    5.3 流固耦合条件下群式站立式浮筒浮筒的Cd、Cd-、Cl第74-78页
        5.3.1 流固耦合不同流速下群式站立式立管浮筒的Cd、Cd-、Cl第74-76页
        5.3.2 流固耦合不同入射角下群式站立式立管浮筒的Cd、Cd-、Cl第76-78页
    5.4 流固耦合下群式站立式立管浮筒的时域频域分析第78-92页
    5.5 四浮筒流固耦合结果和单浮筒流固耦合结果对比第92-97页
        5.5.1 流固耦合条件不同流速下单浮筒的Cd、Cd-、Cl第92-96页
        5.5.2 四浮筒流固耦合结果与单浮筒流固耦合结果对比第96-97页
    5.6 群式站立式立管浮筒振幅第97-98页
    5.7 流场涡泻第98-101页
    5.8 本章小结第101-103页
6 总结与展望第103-105页
    6.1 全文总结第103-104页
    6.2 研究展望第104-105页
参考文献第105-109页
致谢第109-110页
个人简历第110页
发表的学术论文与研究成果第110页

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