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海底滑坡对管线作用力的数值分析

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-20页
    1.1 研究背景及意义第10-14页
    1.2 国内外研究现状第14-18页
        1.2.1 海底滑坡研究第14-16页
        1.2.2 海底管线研究第16-18页
        1.2.3 颗粒形状的分析方法研究第18页
    1.3 论文的研究内容第18-20页
2 基础理论第20-32页
    2.1 CFD基础第20-22页
    2.2 流体流态与流变模型第22-28页
        2.2.1 流态第22-24页
        2.2.2 流变模型第24-26页
        2.2.3 ANSYS CFX中的湍流模型第26-28页
    2.3 拖曳力第28-30页
        2.3.1 波浪力第28-29页
        2.3.2 绕流力第29-30页
    2.4 管线形状的影响第30-31页
    2.5 本章小结第31-32页
3 海底滑坡对海底管线作用的CFD模拟第32-64页
    3.1 概述第32页
    3.2 流体力学方法第32-54页
        3.2.1 ANSYS CFX模拟设置第32-36页
        3.2.2 模拟过程第36-42页
        3.2.3 流体力学分析第42-54页
    3.3. 土力学方法及分析第54-59页
        3.3.1 Randolph土力学方法第54-56页
        3.3.2 两种方法对比分析第56-59页
    3.4 混合方法分析第59-63页
        3.4.1 轴向摩擦系数分析第59-60页
        3.4.2 法向承载力系数分析第60-63页
    3.5 本章小结第63-64页
4 管线受力的影响因素分析第64-87页
    4.1 概述第64页
    4.2 与海床不同距离管线的CFD模拟分析第64-77页
        4.2.1 CFD模拟模型第64-67页
        4.2.2 模拟结果及分析第67-74页
        4.2.3 分析阻力与管线高度关系第74-77页
    4.3 冲击截面形状对管线受力的影响第77-84页
        4.3.1 冲击截面的高宽比第77-78页
        4.3.2 阻力系数与截面形状关系第78-80页
        4.3.3 竖向倾斜截面形状分析第80-82页
        4.3.4 颗粒分析方法与模拟结果对比第82-84页
    4.4 管线粗糙度对管线受力影响第84-86页
    4.5 本章小结第86-87页
5 结论及展望第87-89页
    5.1 结论第87-88页
    5.2 展望第88-89页
参考文献第89-95页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第95-96页
致谢第96-98页

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