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岸式振荡水柱波能发电装置的试验及数值模拟研究

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岸式振荡水柱波能发电装置的试验及数值模拟研究
论文目录
 
摘要第1-7 页
Abstract第7-14 页
第一章 前言第14-68 页
  · 研究背景第14-20 页
    · 能源危机第14 页
    · 可再生能源第14-15 页
    · 海洋能第15-16 页
    · 中国海洋能及利用现状第16-18 页
    · 波浪能优点及其利用技术第18-19 页
    · 中国开发波力发电的必要性第19-20 页
  · 波力发电的应用现状第20-32 页
    · 典型波力发电装置的应用现状第21-28 页
    · 振荡水柱式发电装置的应用现状第28-32 页
  · 岸式振荡水柱式发电装置工作原理第32-38 页
    · 波力发电装置的工程性困难第33 页
    · 岸式振荡水柱式发电装置的工作原理第33-37 页
    · 发展前景与关键技术第37-38 页
  · 岸式振荡水柱波力电站气室的研究现状第38-42 页
    · 气室的理论计算第38-40 页
    · 气室的试验研究第40 页
    · 气室的数值模拟研究第40-42 页
  · 岸式振荡水柱波力电站空气透平的研究现状第42-51 页
    · 威尔斯式透平第42-47 页
    · 冲击式透平第47-51 页
  · 数值波浪水槽(池)的研究现状第51-66 页
    · 基本方程第52-59 页
    · 数值方法第59-60 页
    · 数值造波第60-63 页
    · 无反射开边界第63-64 页
    · 自由表面追踪技术第64-66 页
  · 本文的主要研究内容和目标第66-68 页
第二章 气室工作性能的试验研究第68-83 页
  · 概述第68 页
  · 试验设计第68-72 页
    · 试验设备与模型设计第68-69 页
    · 试验内容与工况组合第69-72 页
    · 试验方法第72 页
  · 试验结果第72-82 页
    · 气室试验结果的时程曲线第72-74 页
    · 无输气管气室的工作性能分析第74-78 页
    · 输气管-气室系统的工作性能分析第78-82 页
  · 小结第82-83 页
第三章 数值模拟方法第83-103 页
  · 概述第83 页
  · 基本控制方程第83-86 页
  · 湍流模型第86-92 页
    · 标准k - ε模型第86-87 页
    · RNG k - ε模型第87-88 页
    · 切应力输运k - ω模型第88-90 页
    · 雷诺应力方程模型第90-92 页
  · VOF 模型第92-95 页
  · 数值方法第95-100 页
    · 有限体积法第95-96 页
    · 数值离散格式第96-100 页
  · 边界条件第100-101 页
  · 计算网格第101-102 页
  · 小结第102-103 页
第四章 二、三维数值波浪水槽的建立第103-121 页
  · 概述第103 页
  · 控制方程与数值方法第103-104 页
  · 自由水面追踪方法的计算验证第104-107 页
    · 平底方溃坝问题第104-106 页
    · 直堰顶越流问题第106-107 页
  · 二维数值波浪水槽的构建第107-114 页
    · 二维数值波浪水槽的建立第107-110 页
    · 二维数值波浪水槽的验证第110-114 页
  · 三维数值波浪水槽的构建第114-116 页
  · 波浪与岸式结构物相互作用的计算验证第116-120 页
  · 小结第120-121 页
第五章 气室工作性能的二维数值模拟研究第121-155 页
  · 概述第121 页
  · OWC 气室数值计算的对比验证第121-124 页
  · 波浪要素对气室工作性能的影响第124-132 页
    · 波浪要素对气室内波面运动的影响第125-128 页
    · 波浪要素对气室内水面振荡波幅的影响第128-132 页
  · 气室形状参量对其工作性能的影响第132-147 页
    · 气室墙前平均水深对室内相对波幅的影响第134-138 页
    · 气室前墙厚度对室内相对波幅的影响第138-141 页
    · 气室前墙吃水深度对室内相对波幅的影响第141-144 页
    · 气室宽度对室内相对波幅的影响第144-147 页
  · 海岸地形对气室工作性能的影响第147-154 页
  · 小结第154-155 页
第六章 气室工作性能的三维数值模拟研究第155-186 页
  · 概述第155 页
  · OWC 气室三维数值模拟的试验验证第155-160 页
  · OWC 气室三维数值模拟的理论计算验证第160-163 页
  · 气室结构对其工作性能的影响第163-167 页
    · 气室静水面上高度对其工作性能的影响第163-165 页
    · 气室宽度与长度对其工作性能的影响第165-167 页
  · 输气管参量对气室工作性能的影响第167-176 页
    · 输气管管径对气室工作性能的影响第167-170 页
    · 输气管管长对气室工作性能的影响第170-172 页
    · 输气管装配位置对气室工作性能的影响第172-176 页
  · 波浪聚集装置对气室工作性能的影响第176-181 页
  · 空气透平与气室—输气管系统的相互作用第181-184 页
  · 小结第184-186 页
第七章 冲击式透平工作性能的数值模拟研究第186-224 页
  · 概述第186-187 页
  · 装配固定式导流叶片的冲击式透平第187-188 页
  · 冲击式透平工作性能的评价参量第188-189 页
  · 冲击式透平数值模拟方法的研究第189-202 页
    · 数值模拟的基本方法第189-190 页
    · 二、三维模型的比较计算第190-195 页
    · 湍流模型的比较计算第195-198 页
    · 网格类型与网格数的比较计算第198-199 页
    · 不同雷诺数的比较计算第199-202 页
  · 冲击式透平工作性能的数值模拟研究第202-217 页
    · 动叶片数对透平工作性能的影响第202-204 页
    · 透平径间比对其工作性能的影响第204-206 页
    · 动叶片入射角对透平工作性能的影响第206-209 页
    · 轮毂比对透平工作性能的影响第209-213 页
    · 外径间隙比对透平工作性能的影响第213-217 页
  · 冲击式透平的优化设计研究第217-223 页
    · 动叶片弯扭角对透平工作性能的影响第217-220 页
    · 动叶片环式盖板对透平工作性能的影响第220-223 页
  · 小结第223-224 页
第八章 结论第224-227 页
参考文献第227-237 页
主要符号表第237-239 页
致谢第239-240 页
个人简历第240 页
在学期间参加的研究项目第240 页
在学期间所获奖励第240-241 页
攻读学位期间发表的学术论文第241-242 页

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