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斜坡式防波堤越浪过程的SPH模拟

作 者: 叶晓文
导 师: 任冰
学 校: 大连理工大学
专 业: 港口海岸及近海工程
关键词: SPH方法 斜坡堤 多孔介质结构 越浪
分类号: U656.2
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
下 载: 62次
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内容摘要


本文应用基于CSPM法和黎曼解修正的SPH方法建立了主动吸收式二维数值波浪水槽,研究了波浪沿斜坡堤爬坡和越浪过程的水动力特性。首先,对斜坡堤越浪的研究情况及SPH在水动力学方面的应用情况作了简要的回顾。然后,详细介绍了SPH方法的基本方程,即函数近似和粒子近似方程,并在此基础上对基本的控制方程进行了粒子离散,同时介绍了相关的实现技术,如边界条件、搜索方法和时间积分等。接着研究了孤立波在不可渗斜坡堤上的爬坡和越浪过程波面的空间分布及在各个测点历时变化,通过计算结果和试验结果的对比来验证本文建立的数学模型。最后,对规则波沿可渗透斜坡爬坡和越浪进行了研究。将可渗透斜坡按多孔介质处理,即将自由液面以下的可渗透层离散成流体粒子,求解的是空间平均流动。对渗透层外的流体求解N-S方程,在渗透层内通过将附加外力项加入动量方程来考虑多孔介质对流体的影响。首先研究了水槽内各个测点自由液面的变化和波浪沿斜坡爬坡和越浪过程中可渗透斜坡堤内的流场和压力分布情况,然后在不同周期、波高、斜坡坡度、孔隙率和平均粒径的情况下研究了越浪量的变化。结果表明:采用修正后的SPH方法所建立的模型计算得到的波面变化情况和试验结果有较好的吻合;在本文数值模型计算范围内,周期、波高和斜坡坡度对越浪量的影响最大,越浪量随周期和波高的增加而增加,随斜坡坡度的增加而减少;孔隙率对越浪量的影响最小,在周期较小的情况孔隙率为0.4时越浪量有最小值,但与其他孔隙率情况下的越浪量的差值微小,当周期为2s的时越浪量不再随孔隙率变化;平均粒径对越浪量的影响主要体现在小粒径范围内,平均粒径在10mm到25mm的范围内越浪量随粒径的增加明显减少,平均粒径大于25mm以后越浪量变化很小。

全文目录


摘要  4-5
Abstract  5-8
1 绪论  8-13
  1.1 研究背景及意义  8
  1.2 文献综述  8-11
    1.2.1 斜坡堤越浪的研究概况  8-10
    1.2.3 SPH方法在水动力学方面应用的研究概况  10-11
  1.3 本文工作的主要内容  11-13
2 SPH原理及实现  13-33
  2.1 SPH的基本方程  13-15
    2.1.1 函数近似  13-14
    2.1.2 粒子近似  14-15
  2.2 光滑函数  15-18
    2.2.1 光滑函数条件  15
    2.2.2 常见光滑函数  15-18
  2.3 控制方程  18-24
    2.3.1 连续性方程  18-20
    2.3.2 动量方程  20-23
    2.3.3 能量方程  23-24
  2.4 位移方程  24
  2.5 状态方程  24-25
  2.6 粒子搜索技术  25-29
    2.6.1 全配对搜索法  25-26
    2.6.2 链表搜索法  26-27
    2.6.3 树形搜索法  27-28
    2.6.4 单元格搜索法  28-29
  2.7 边界条件  29-31
  2.8 时间积分  31-32
    2.8.1 预估校正算法  31
    2.8.2 时间步长  31-32
  2.9 小结  32-33
3 数值模型验证  33-55
  3.1 孤立波数值造波  33-34
  3.2 计算域设置  34-35
  3.3 计算结果  35-54
    3.3.1 孤立波越过斜坡堤的变化  35-53
    3.3.2 测点波面的变化  53-54
  3.4 小结  54-55
4 规则波沿可渗斜坡堤的爬坡和越浪  55-69
  4.1 规则波吸收式造波  55-56
  4.2 波面和压力  56-61
    4.2.1 计算域设置  56-58
    4.2.2 波面和压力  58-61
  4.3 越浪  61-68
    4.3.1 计算域设置  61-62
    4.3.2 越浪量随波高的变化  62-64
    4.3.3 越浪量随坡度的变化  64-65
    4.3.4 越浪量随孔隙率的变化  65-67
    4.3.5 越浪量随抛石粒径的变化  67-68
  4.4 小结  68-69
结论  69-70
参考文献  70-75
攻读硕士学位期间发表学术论文情况  75-76
致谢  76-77

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中图分类: > 交通运输 > 水路运输 > 港口工程 > 港口水工建筑物 > 外堤
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