期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
3
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
基于微沟槽表面海流发电叶片翼型降噪特性研究
被引量:
4
1
作者
党志高
毛昭勇
田文龙
《工程热物理学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第6期1367-1374,共8页
为解决海流能发电叶片流噪声较为严重这一问题,通过构造微沟槽表面的海流发电叶片翼型,采用大涡模拟与FW-H方程声类比相结合的方法,对试验测试样机叶片翼型的流噪声特性进行了研究。结果表明:数值计算结果与试验测量结果较为吻合;不同...
为解决海流能发电叶片流噪声较为严重这一问题,通过构造微沟槽表面的海流发电叶片翼型,采用大涡模拟与FW-H方程声类比相结合的方法,对试验测试样机叶片翼型的流噪声特性进行了研究。结果表明:数值计算结果与试验测量结果较为吻合;不同结构参数h和N的微沟槽结构对于翼型绕流噪声的影响均不同,最佳的结构参数为h=0.15 mm和N=33;微沟槽表面改善翼型流噪声机理在于微沟槽凹槽的内部产生了二次旋涡,改善微沟槽处翼型表面的流动情况,使翼型产生显著的减阻增升效果,达到微沟槽表面翼型降噪的目的,因此提出的微沟槽表面的方案对于抑制翼型流噪声具有一定的参考价值。
展开更多
关键词
微沟槽表面
降噪
海流能发电
翼型
数值计算
原文传递
旋转翼对海洋立管涡激振动抑振的数值研究
被引量:
3
2
作者
王伟
宋保维
+2 位作者
毛昭勇
田文龙
张婷颖
《船舶力学》
EI
CSCD
北大核心
2021年第1期29-36,共8页
为抑制海洋立管的涡激振动,本文提出一种安装旋转翼的方案。采用非定常数值计算方法求解分析常规海洋立管和安装有旋转翼海洋立管的涡激振动特性。对旋转翼的相关参数进行定义;建立立管单自由度振动模型,并采用Newmark-β法数值求解振...
为抑制海洋立管的涡激振动,本文提出一种安装旋转翼的方案。采用非定常数值计算方法求解分析常规海洋立管和安装有旋转翼海洋立管的涡激振动特性。对旋转翼的相关参数进行定义;建立立管单自由度振动模型,并采用Newmark-β法数值求解振动方程;编写CFD数值计算的UDF,并结合动网格技术模拟求解立管的涡激振动过程。结果表明:随着旋转翼旋转角速度的增加,立管的振幅比逐渐减小,最后基本不变,抑制振动效果十分明显;当旋转角速度ω=3.0 rad/s时,旋转翼的控制效果最优,振幅比从0.98下降到0.008,振幅比降低99.2%;旋转翼的旋转运动会破坏海洋立管脱落的尾流漩涡,从而破坏海洋立管的周期性振动。
展开更多
关键词
海洋立管
涡激振动
旋转翼
数值研究
抑振
涡
下载PDF
职称材料
轴向板条对海洋立管涡激振动抑振的数值研究
被引量:
2
3
作者
王伟
毛昭勇
+3 位作者
宋保维
田文龙
丁文俊
张婷颖
《船舶力学》
EI
CSCD
北大核心
2020年第1期79-87,共9页
涡激振动是一种在海洋工程领域普遍存在的流固耦合物理现象,易导致海洋立管等结构物发生疲劳损伤或失稳。本文为抑制涡激振动而提出一种附加轴向板条的方案,采用非定常流体数值计算方法求解分析不同分布形式下的轴向板条对海洋立管涡激...
涡激振动是一种在海洋工程领域普遍存在的流固耦合物理现象,易导致海洋立管等结构物发生疲劳损伤或失稳。本文为抑制涡激振动而提出一种附加轴向板条的方案,采用非定常流体数值计算方法求解分析不同分布形式下的轴向板条对海洋立管涡激振动特性的影响。首先定义轴向板条的分布形式;采用Newmark-β法求解立管双自由度振动方程并编写UDF,计算采用k-ω/SST湍流模型,并结合动网格技术模拟立管的振动过程。研究结果表明,轴向板条对海洋立管具有较好的抑振效果;当轴向板条数目n=20时,流向振动幅度减小78.57%,横向振动幅度减小58.10%。本文研究结果可为海洋结构物涡激振动的抑振提供参考。
展开更多
关键词
轴向板条
涡激振动
抑振
双自由度
数值计算
下载PDF
职称材料
题名
基于微沟槽表面海流发电叶片翼型降噪特性研究
被引量:
4
1
作者
党志高
毛昭勇
田文龙
机构
西北工业大学航海学院
出处
《工程热物理学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第6期1367-1374,共8页
基金
国家自然科学基金面上项目(No.61572404)
国家自然科学基金青年项目(No.51809214)。
文摘
为解决海流能发电叶片流噪声较为严重这一问题,通过构造微沟槽表面的海流发电叶片翼型,采用大涡模拟与FW-H方程声类比相结合的方法,对试验测试样机叶片翼型的流噪声特性进行了研究。结果表明:数值计算结果与试验测量结果较为吻合;不同结构参数h和N的微沟槽结构对于翼型绕流噪声的影响均不同,最佳的结构参数为h=0.15 mm和N=33;微沟槽表面改善翼型流噪声机理在于微沟槽凹槽的内部产生了二次旋涡,改善微沟槽处翼型表面的流动情况,使翼型产生显著的减阻增升效果,达到微沟槽表面翼型降噪的目的,因此提出的微沟槽表面的方案对于抑制翼型流噪声具有一定的参考价值。
关键词
微沟槽表面
降噪
海流能发电
翼型
数值计算
Keywords
microgroove surface
noise reduction
marine current power generation
hydrofoil
numerical investigation
分类号
TK730 [交通运输工程—轮机工程]
原文传递
题名
旋转翼对海洋立管涡激振动抑振的数值研究
被引量:
3
2
作者
王伟
宋保维
毛昭勇
田文龙
张婷颖
机构
西北工业大学航海学院
无人水下运载技术工业和信息化部重点实验室
出处
《船舶力学》
EI
CSCD
北大核心
2021年第1期29-36,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(51179159,61572404,10672136)。
文摘
为抑制海洋立管的涡激振动,本文提出一种安装旋转翼的方案。采用非定常数值计算方法求解分析常规海洋立管和安装有旋转翼海洋立管的涡激振动特性。对旋转翼的相关参数进行定义;建立立管单自由度振动模型,并采用Newmark-β法数值求解振动方程;编写CFD数值计算的UDF,并结合动网格技术模拟求解立管的涡激振动过程。结果表明:随着旋转翼旋转角速度的增加,立管的振幅比逐渐减小,最后基本不变,抑制振动效果十分明显;当旋转角速度ω=3.0 rad/s时,旋转翼的控制效果最优,振幅比从0.98下降到0.008,振幅比降低99.2%;旋转翼的旋转运动会破坏海洋立管脱落的尾流漩涡,从而破坏海洋立管的周期性振动。
关键词
海洋立管
涡激振动
旋转翼
数值研究
抑振
涡
Keywords
marine riser
vortex-induced vibration
rotating wings
numerical investigation
vibration suppression
vortex
分类号
O351 [理学—流体力学]
下载PDF
职称材料
题名
轴向板条对海洋立管涡激振动抑振的数值研究
被引量:
2
3
作者
王伟
毛昭勇
宋保维
田文龙
丁文俊
张婷颖
机构
西北工业大学航海学院
无人水下运载技术工业和信息化部重点实验室
出处
《船舶力学》
EI
CSCD
北大核心
2020年第1期79-87,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(51179159
61572404)
文摘
涡激振动是一种在海洋工程领域普遍存在的流固耦合物理现象,易导致海洋立管等结构物发生疲劳损伤或失稳。本文为抑制涡激振动而提出一种附加轴向板条的方案,采用非定常流体数值计算方法求解分析不同分布形式下的轴向板条对海洋立管涡激振动特性的影响。首先定义轴向板条的分布形式;采用Newmark-β法求解立管双自由度振动方程并编写UDF,计算采用k-ω/SST湍流模型,并结合动网格技术模拟立管的振动过程。研究结果表明,轴向板条对海洋立管具有较好的抑振效果;当轴向板条数目n=20时,流向振动幅度减小78.57%,横向振动幅度减小58.10%。本文研究结果可为海洋结构物涡激振动的抑振提供参考。
关键词
轴向板条
涡激振动
抑振
双自由度
数值计算
Keywords
longitudinal slats
VIV
vibration suppression
two degrees of freedom
numerical investigation
分类号
O328 [理学—一般力学与力学基础]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于微沟槽表面海流发电叶片翼型降噪特性研究
党志高
毛昭勇
田文龙
《工程热物理学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
4
原文传递
2
旋转翼对海洋立管涡激振动抑振的数值研究
王伟
宋保维
毛昭勇
田文龙
张婷颖
《船舶力学》
EI
CSCD
北大核心
2021
3
下载PDF
职称材料
3
轴向板条对海洋立管涡激振动抑振的数值研究
王伟
毛昭勇
宋保维
田文龙
丁文俊
张婷颖
《船舶力学》
EI
CSCD
北大核心
2020
2
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部