倾斜流与剪切流中柔性立管涡激振动数值模拟
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 涡激振动的研究方法 | 第10-12页 |
1.2.1 数值研究方法 | 第10-12页 |
1.2.1.1 经验模型 | 第10-11页 |
1.2.1.2 数值模拟 | 第11-12页 |
1.2.2 实验研究方法 | 第12页 |
1.3 国内外研究现状及问题 | 第12-16页 |
1.3.1 均匀正交流作用下柔性立管涡激振动响应 | 第13-14页 |
1.3.2 倾斜流作用下柔性立管涡激振动响应 | 第14-15页 |
1.3.3 剪切流作用下柔性立管涡激振动响应 | 第15-16页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第16-18页 |
第二章 柔性立管的涡激振动 | 第18-25页 |
2.1 基本概念 | 第18-25页 |
2.1.1 立管的类型 | 第18页 |
2.1.2 结构的基本参数 | 第18-20页 |
2.1.3 涡激振动的基本概念 | 第20-21页 |
2.1.4 涡激振动的有关参数 | 第21-22页 |
2.1.5 涡激振动相关频率参数 | 第22-23页 |
2.1.6 关于锁定 | 第23-25页 |
第三章 数值模拟方法及验证 | 第25-39页 |
3.1 浸入边界法概述 | 第25-26页 |
3.2 浸入边界法原理 | 第26-29页 |
3.2.1 传统浸入边界法 | 第26-27页 |
3.2.2 嵌入式迭代浸入边界法 | 第27-28页 |
3.2.3 浸入边界法的插值函数和分布函数 | 第28-29页 |
3.3 结构动力求解方法 | 第29-31页 |
3.3.1 质量矩阵 | 第30-31页 |
3.3.2 顶张力矩阵 | 第31页 |
3.3.3 阻尼矩阵 | 第31页 |
3.4 流固耦合方法的实现 | 第31-32页 |
3.5 数值方法验证 | 第32-39页 |
第四章 倾斜流作用下立管涡激振动 | 第39-69页 |
4.1 计算域边界条件和网格划分 | 第39-40页 |
4.2 计算参数 | 第40页 |
4.3 模态分解 | 第40-41页 |
4.4 Hilbert变换及x-y振动同步性 | 第41页 |
4.5 算例结果 | 第41-69页 |
4.5.1 振动响应特性 | 第41-48页 |
4.5.2 能量谱 | 第48-50页 |
4.5.3 振动轨迹及振动同步性 | 第50-58页 |
4.5.4 流体力分析及流固能量传输 | 第58-65页 |
4.5.5 尾涡三维空间特性 | 第65-69页 |
第五章 剪切流作用下立管涡激振动 | 第69-89页 |
5.1 振动响应特性 | 第69-74页 |
5.2 能量谱 | 第74-76页 |
5.3 振动轨迹及x-y振动同步性 | 第76-81页 |
5.4 流体力分析及流固能量传输 | 第81-85页 |
5.5 尾涡三维空间特性 | 第85-89页 |
第六章 结论与展望 | 第89-93页 |
6.1 本文创新点 | 第89页 |
6.2 主要结论 | 第89-91页 |
6.2.1 倾斜流作用下立管涡激振动 | 第89-90页 |
6.2.2 剪切流作用下立管涡激振动 | 第90-91页 |
6.3 工作展望 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-99页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第99-100页 |
致谢 | 第100-101页 |