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基于SPH方法的多浮体碰撞运动数值研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 研究的背景和意义第9-11页
    1.2 国内外SPH研究现状分析第11-13页
    1.3 国内外多浮体的研究现状第13-14页
    1.4 论文研究的技术路线及组织结构第14-16页
第2章 SPH方法基本理论第16-34页
    2.1 前言第16页
    2.2 SPH方法的基本原理第16-22页
        2.2.1 SPH的基本思想第16-19页
        2.2.2 光滑函数第19-22页
    2.3 基于SPH方法的Navier-Stokes方程组第22-26页
        2.3.1 SPH形式的连续性方程第22-25页
        2.3.2 SPH形式的动量方程第25-26页
    2.4 SPH相关数值技术第26-33页
        2.4.1 边界处理第26-29页
        2.4.2 人工压缩率第29页
        2.4.3 光滑长度第29-30页
        2.4.4 相邻粒子搜索技术第30-31页
        2.4.5 密度重新初始化第31-32页
        2.4.6 时间积分第32-33页
        2.4.7 粒子位置修正第33页
    2.5 本章小结第33-34页
第3章 SPH水动力数学模型的验证第34-46页
    3.1 前言第34页
    3.2 二维溃坝数值模拟第34-39页
        3.2.1 溃坝问题数值模型第34-35页
        3.2.2 结果验证及分析第35-39页
    3.3 推板造波数值模拟第39-44页
        3.3.1 线性造波第40-42页
        3.3.2 二阶非线性造波第42-44页
    3.4 本章小结第44-46页
第4章 浮体与流体间的耦合作用分析第46-57页
    4.1 前言第46页
    4.2 单浮体在流体中的运动响应第46-47页
    4.3 静水中自由浮体问题第47-52页
        4.3.1 数值模型描述第47页
        4.3.2 粒子数与光滑长度影响分析第47-49页
        4.3.3 各工况数值模型验证第49-52页
    4.4 滑坡涌浪问题第52-56页
        4.4.1 数值模型描述第52-53页
        4.4.2 数值结果验证与分析第53-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第5章 浮体与浮体间的接触作用研究第57-71页
    5.1 前言第57页
    5.2 浮体与浮体间的接触算法第57-59页
    5.3 计算方法的验证第59-70页
        5.3.1 两个浮体多工况碰撞模拟第59-67页
        5.3.2 多浮体的碰撞模拟第67-70页
    5.4 本章小结第70-71页
第6章 总结与展望第71-73页
    6.1 论文研究总结第71-72页
    6.2 研究展望第72-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-78页
攻读硕士期间发表的论文及参与的科研项目第78页

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