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流固耦合作用下输流管道共振特性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 选题的背景和意义第11页
    1.2 国内外发展历程及研究现状第11-17页
        1.2.1 输流管道流固耦合研究现状第11-14页
        1.2.2 共振疲劳问题研究现状第14-16页
        1.2.3 输流管道噪音控制现状第16-17页
    1.3 本文的主要研究内容第17-19页
第二章 基本理论第19-35页
    2.1 基于ADINA的势流体单元第19-24页
        2.1.1 ADINA软件及势流体单元第19-21页
        2.1.2 势流体基本假定第21页
        2.1.3 势流体单元适用问题第21页
        2.1.4 势流体流固耦合的有限元方程第21-23页
        2.1.5 势流体动力响应求解第23-24页
    2.2 机械振动运动学基本理论第24-28页
        2.2.1 机械振动概述及分类第24-25页
        2.2.3 振动运动学第25-28页
    2.3 结构动力学基本理论第28-35页
        2.3.1 结构动力平衡方程第28页
        2.3.2 结构自振特性的计算第28-29页
        2.3.3 结构动力分析求解方法第29-34页
        2.3.4 流体附加质量在ADINA中的实现第34-35页
第三章 基于ADINA的输流管道流固耦合的自振特性研究第35-47页
    3.1 输流管道模型的建立及计算参数的确定第35-36页
    3.2 输流管道流固耦合的自振特性研究第36-46页
        3.2.1 流速对输流管道自振特性的影响第36-38页
        3.2.2 管道外径对输流管道自振特性的影响第38-40页
        3.2.3 管壁厚度输流管道自振特性的影响第40-42页
        3.2.4 约束方式对输流管道自振特性的影响第42-44页
        3.2.5 网格密度对计算精度影响的研究第44-46页
    3.3 本章小结第46-47页
第四章 基于ADINA的输流管道流固耦合的共振特性研究第47-75页
    4.1 势流体模型建立和计算第47-51页
        4.1.1 固体模型的建立第48-49页
        4.1.2 流体模型的建立第49-50页
        4.1.3 模型参数选择与关键点选取第50-51页
    4.2 输流管道流固耦合的自振特性第51-54页
    4.3 外激励的选取及输入第54-56页
        4.3.1 外激励的选取第54页
        4.3.2 外激励的输入第54-56页
    4.4 输流管道流固耦合共振特性研究第56-74页
        4.4.1 不同力(振幅)对输流管道共振特性的影响第56-64页
        4.4.2 不同频率对输流管道共振特性的影响第64-74页
    4.5 本章小结第74-75页
第五章 输流管道共振疲劳寿命预测及噪音分析第75-89页
    5.1 输流管道共振疲劳寿命预测第75-85页
        5.1.1 疲劳理论第75-82页
        5.1.2 输流管道共振疲劳寿命预测第82-85页
    5.2 输流管道共振噪音分析第85-88页
        5.2.1 声学理论第85-87页
        5.2.2 输流管道共振噪音分析第87-88页
    5.3 本章小结第88-89页
第六章 总结与展望第89-91页
    6.1 总结第89-90页
    6.2 展望第90-91页
致谢第91-93页
参考文献第93-95页

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