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内孤立波波致流场数值模拟研究

发布时间:2019-03-15 16:36
【摘要】:基于KdV、mKdV理论,利用Fluent计算软件,采用"平板拍击"造波方法,进行内孤立波数值模拟,并与物理实验结果进行对比验证。利用数值模拟结果,分析内孤立波波致流场变化,结果表明:上下层流体中波致水平流速方向相反,均呈现先增加后减小的变化趋势,且波谷经过时刻流速最大;在波谷经过断面处,波致水平流速在上层流体中沿垂向分布无明显变化,在波面以下的下层流体中有衰减趋势,但衰减很小;两层流体界面与波谷之间存在过渡水深范围,水平流速在该水深范围内沿垂向衰减明显,且随内孤立波振幅的增大,过渡水深范围有所增大。
[Abstract]:Based on KdV,mKdV theory and Fluent software, the numerical simulation of internal solitary wave is carried out by using the method of "flat beat" wave generation, and the results are verified by comparison with the results of physical experiments. Based on the numerical simulation results, the variation of internal solitary wave-induced flow field is analyzed. The results show that the direction of wave-induced horizontal velocity in the upper and lower layers is opposite, and the change trend of wave-induced horizontal velocity is first increasing and then decreasing, and the velocity of wave valley passing through the time is the largest. There is no obvious change in the vertical distribution of wave-induced horizontal velocity in the upper-layer fluid at the cross-section of the wave valley, but there is a trend of attenuation in the lower-layer fluid below the wave surface, but the attenuation is very small. There is a transition depth range between the interface of the two layers of fluid and the wave valley. The horizontal velocity decreases obviously along the vertical direction within the depth range and increases with the increase of the amplitude of the internal solitary wave.
【作者单位】: 中国海洋大学工程学院;山东科技大学土木工程与建筑学院;
【基金】:国家自然科学基金项目,51279187号 山东省科技重大专项项目,2015ZDZX04003号
【分类号】:P731.24

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