棱形液舱内液体晃荡问题的SPH 数值模拟
Numerical simulation of liquid sloshing in a prismatic tank with SPH method
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文摘
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应用改进的SPH方法模拟棱形液舱在不同充液比、横摇激励频率工况下的液体晃荡行为。该方法能模拟出液体大幅度非线性晃荡产生的翻卷、破碎等现象,模拟结果与实验结果吻合较好。通过改变舱体结构,对带有隔板的棱形液舱进行数值模拟,分析隔板对液体晃荡特性的影响。结果表明: 充液比及激励频率对液体的晃荡特性有重要影响,且适当改变箱体结构可以有效地抑制晃荡现象。 |
其他语种文摘
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In this study, the improved smoothed particle hydrodynamics (SPH) method was used to simulate the liquid sloshing in a prismatic tank under shaking excitation with different water depths and excitation frequencies. With this method, the roll-up and break-up of liquid caused by violent nonlinear sloshing can be simulated, and the simulation results were consistent with experimental data. Through changing the structure of the prismatic tank, the liquid sloshing in the prismatic tank with a baffle was simulated and the influence of the baffle on the liquid sloshing was analyzed. The results show that the water depth and the excitation frequency are the major factors influencing the characteristics of the liquid sloshing, and appropriately changing the structure of the tank can effectively suppress the liquid sloshing. |
来源
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河海大学学报. 自然科学版
,2014,42(3):257-261 【核心库】
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DOI
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10.3876/j.issn.1000-1980.2014.03.014
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关键词
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光滑粒子动力学(SPH)
;
液体晃荡
;
数值模拟
;
棱形液舱
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地址
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中国科学院力学研究所, 中国科学院流固耦合系统力学重点实验室, 北京, 100190
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语种
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中文 |
文献类型
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研究性论文 |
ISSN
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1000-1980 |
学科
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水利工程 |
基金
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国家自然科学基金
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文献收藏号
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CSCD:5154779
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参考文献 共
18
共1页
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1.
娜日萨.
VLCC液舱晃荡仿真及结构强度评估方法研究,2006
|
CSCD被引
9
次
|
|
|
|
2.
李晓明.
船舶液舱晃荡载荷及结构强度的工程计算方法,2007
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
3.
朱仁庆. 船舶液体晃荡动力学的研究方法及进展.
华东船舶工业学院学报,1999,13(1):45-47
|
CSCD被引
8
次
|
|
|
|
4.
陆志妹. 船舶液舱晃荡研究进展.
上海造船,2010(2):14-17
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
5.
Nakayama T. Nonlinear analysis of liquid motion in a container subjected to forced pitching oscillation.
International Journal for Numerical Methods in Engineering,1980,15(8):1207-1220
|
CSCD被引
6
次
|
|
|
|
6.
朱仁庆. 盛液容器内液体二维晃荡的数值模拟.
华东船舶工业学院学报,1998,12(2):14-21
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
7.
Faltinsen O M. A numerical nonlinear method of sloshing in tank with two dimensional flow.
Journal of Ship Research,1978,22(3):193-202
|
CSCD被引
38
次
|
|
|
|
8.
Gingold R A. Smoothed particle hydrodynamics-theory and application to non-spherical stars.
Monthly Notices Royal Astronomical Society,1977,181:375-389
|
CSCD被引
386
次
|
|
|
|
9.
Lucy L B. A numerical approach to the testing of the fission hypothesis.
Astronomy Journal,1977,82:1013-1024
|
CSCD被引
12
次
|
|
|
|
10.
Liu Guirong.
Smoothed particle hydrodynamics: a meshfree particle method,2003
|
CSCD被引
87
次
|
|
|
|
11.
谬吉伦. SPH方法在自由表面流体研究中的应用.
水利水电科技进展,2011,31(3):20-23
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
12.
Iglesias A S. Liquid moment amplitude assessment in sloshing type problems with smooth particle hydrodynamics.
Ocean Engineering,2006,33(11/12):1462-1484
|
CSCD被引
12
次
|
|
|
|
13.
崔岩. 二维矩形水槽晃荡过程的SPH方法模拟.
水动力学研究与进展,2008,23(6):618-624
|
CSCD被引
15
次
|
|
|
|
14.
Shao Jiaru. An improved SPH method for modeling liquid sloshing dynamics.
Computer and Structures,2012,100/101:18-26
|
CSCD被引
22
次
|
|
|
|
15.
Liu Moubin. On the treatment of solid boundary in smoothed particle hydrodynamics.
Science China Technological Sciences,2012,55(1):244-254
|
CSCD被引
26
次
|
|
|
|
16.
Mikelis N E. Sloshing in partially filled liquid tanks and its effect on ship motions: numerical simulations and experimental verification.
The Royal Institution of Naval Architects,1984,126:267-277
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
17.
刘富. 基于SPH方法的三维液体晃动数值模拟.
南京航空航天大学学报,2010,42(1):122-126
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
18.
端木玉. 不同液舱结构形式对晃荡的影响分析.
水动力学研究与进展,2006,21(6):760-769
|
CSCD被引
2
次
|
|
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