储液罐的流固耦合分析
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 简化分析模型 | 第11-12页 |
1.2.2 数值分析方法 | 第12-15页 |
1.2.3 试验研究 | 第15-16页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 ANSYS流固耦合分析 | 第17-25页 |
2.1 流固耦合分析基础 | 第17-20页 |
2.1.1 流体控制方程 | 第17-18页 |
2.1.2 固体控制方程 | 第18页 |
2.1.3 流固耦合方程及求解 | 第18-20页 |
2.2 ANSYS流固耦合分析 | 第20-25页 |
2.2.1 单向流固耦合分析 | 第20-21页 |
2.2.2 双向流固耦合分析 | 第21-22页 |
2.2.3 耦合面的数据传递 | 第22-23页 |
2.2.4 网格映射和数据交换类型 | 第23-25页 |
第3章 有机玻璃储罐流固耦合分析 | 第25-55页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 试验模型 | 第25-26页 |
3.3 有限元模型 | 第26-28页 |
3.4 液晃模态分析 | 第28-32页 |
3.5 周期性激励下动力响应 | 第32-36页 |
3.6 随机激励下动力响应 | 第36-54页 |
3.6.1 充液高度430mm的动态响应 | 第36-41页 |
3.6.2 充液高度550mm的动态响应 | 第41-47页 |
3.6.3 充液高度640mm的动态响应 | 第47-54页 |
3.7 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 复合材料储罐流固耦合分析 | 第55-76页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 储罐模型制作 | 第55-57页 |
4.3 有限元模型 | 第57-59页 |
4.4 不同充液高度的动力特性 | 第59-75页 |
4.4.1 充液高度310mm的动力特性 | 第59-67页 |
4.4.2 充液高度600mm的动力特性 | 第67-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-76页 |
第5章 总结与展望 | 第76-78页 |
5.1 全文总结 | 第76-77页 |
5.2 展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
作者简历 | 第84页 |