高精度非线性浅水波模型的构建及其应用

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作者:
2021-11
版次: 1
ISBN: 9787518089765
定价: 88.00
装帧: 平装
开本: 16开
页数: 128页
分类: 自然科学
  • 求解浅水方程的困难在于对流项的处理。当对流项足够小时,许多数值方案都能给出令人满意的结果,而当对流项起作用时,许多现有的数值方案中会出现明显的数值误差。 因此,对流项的数值模拟是构建浅水波方程的关键。本书构建了高精度的非线性浅水波模型,并将其应用到非线性浅水波的问题研究中。 张瑞瑾,女,1975年12月生,辽宁省营口人。工学博士,大连海洋大学副教授,硕士生导师,辽宁省高等学校杰出青年学者。长期从事物理海洋学、海洋环境工程、港工、海岸与近海工程方面的教学和科研工作。主持重量、省部级项目7项,横向课题3项;作为主要参加人,参加省部级项目多项,参加横向课题20余项。具有丰富的数值模拟经验和海洋环境工程的工程经验。以作者或通讯作者撰写科研文章30余篇,其中SCI收录2篇,EI收录6篇。以发明人授权软件著作权3项、授权实用新型5项。 章  求解对流项的高准确和守恒性的数值模型的构建…………………… 1

        1 #1049008;1  导言……………………………………………………………………… 1

        1 #1049008;2  CIP法、CIP-CLS2法和CIP-CLSR1法的回顾…………………… 2

        1 #1049008;2 #1049008;1  CIP法…………………………………………………………… 2

        1 #1049008;2 #1049008;2  CIP-CLS2法………………………………………………… 5

        1 #1049008;2 #1049008;3  CIP-CLSR1法………………………………………………… 7

        1 #1049008;2 #1049008;4  二维解法………………………………………………………… 9

        1 #1049008;3  CIP系列方法的验证………………………………………………… 11

        1 #1049008;3 #1049008;1  一维方法的验证……………………………………………… 11

        1 #1049008;3 #1049008;2  二维问题的验证……………………………………………… 13

        1 #1049008;4  本章小结……………………………………………………………… 16

        参考文献……………………………………………………………………… 16

    第二章  三维潮流数值模型及其应用…………………………………………… 18

        2.1  三维潮流数值模型…………………………………………………… 18

        2 #1049008;1 #1049008;1  基本方程……………………………………………………… 18

        2 #1049008;1 #1049008;2  三维潮流方程的离散与求解………………………………… 20

        2 #1049008;1 #1049008;3  流程图………………………………………………………… 26

        2 #1049008;2  数值实验……………………………………………………………… 27

        2 #1049008;2 #1049008;1  实验模型……………………………………………………… 27

        2 #1049008;2 #1049008;2  解析解………………………………………………………… 27

        2 #1049008;2.3  计算参数选取………………………………………………… 28

        2 #1049008;2 #1049008;4  数值模拟结果………………………………………………… 28

        2.3  三维潮流数值模型在广岛湾的应用………………………………… 32

        2 #1049008;3 #1049008;1  模型配置及资料选取………………………………………… 32

        2 #1049008;3 #1049008;2  数值模拟结果………………………………………………… 37参考文献……………………………………………………………………… 44

    第三章  泥石流引起的自由表面波数值模型…………………………………… 45

        3 #1049008;1  导言…………………………………………………………………… 45

        3 #1049008;2  滑坡与生成表面波的组合计算进展………………………………… 45

        3 #1049008;3  本研究采用的数值方法……………………………………………… 46

        3 #1049008;3 #1049008;1  自由表面的运动学条件……………………………………… 46

        3 #1049008;3 #1049008;2  控制方程……………………………………………………… 48

        3 #1049008;4  数值计算……………………………………………………………… 51

        3 #1049008;4 #1049008;1  一维计算……………………………………………………… 52

        3 #1049008;4 #1049008;2  二维计算……………………………………………………… 59

        3 #1049008;5  本章小结……………………………………………………………… 61

        参考文献……………………………………………………………………… 61

    第四章  湾口地形改变对海湾海水交换能力影响的数值研究………………… 63

        4 #1049008;1  衡量海水交换能力的方法…………………………………………… 63

        4 #1049008;1 #1049008;1  水交换能力的计算方法……………………………………… 63

        4 #1049008;1 #1049008;2  衡量海水交换能力的方法…………………………………… 66

        4 #1049008;2  数值实验一:海湾开口率对海水交换能力影响的数值实验………… 66

        4 #1049008;2 #1049008;1  模型计算范围和控制条件…………………………………… 67

        4 #1049008;2 #1049008;2  边界条件……………………………………………………… 69

        4 #1049008;2 #1049008;3  计算结果……………………………………………………… 69

        4 #1049008;2 #1049008;4  海湾开口率对海水交换能力影响的数值实验……………… 71

        4 #1049008;2 #1049008;5  结果与分析…………………………………………………… 73

        4 #1049008;3  数值实验二:封闭型海湾湾口深度改变对海水交换能力影响的

    数值实验……………………………………………………………… 73

        4 #1049008;3 #1049008;1  模型计算范围和控制条件…………………………………… 74

        4 #1049008;3 #1049008;2  湾口地形的具体设置………………………………………… 74

        4 #1049008;3 #1049008;3  两种方案下的潮流场分析…………………………………… 75

        4 #1049008;3 #1049008;4  封闭型海湾湾口深度改变对海水交换能力影响的

    数值实验  ……………………………………………………… 77

        4 #1049008;4  数值实验三:加筑构筑物对海湾水交换能力影响的数值实验……… 82

        4 #1049008;4 #1049008;1  模型计算范围和边界条件…………………………………… 824 #1049008;4 #1049008;2  边界条件……………………………………………………… 83

        4 #1049008;4 #1049008;3  潮流场图……………………………………………………… 83

        4 #1049008;4 #1049008;4  增加构筑物对海湾水交换能力的影响研究实验…………… 85

        参考文献……………………………………………………………………… 89

    第五章  北黄海、渤海海区水动力模型的构建………………………………… 90

        5 #1049008;1  FVCOM 模式简介…………………………………………………… 90

        5 #1049008;1 #1049008;1  控制方程……………………………………………………… 90

        5 #1049008;1 #1049008;2  定解条件……………………………………………………… 91

        5 #1049008;2  模型配置……………………………………………………………… 92

        5 #1049008;2 #1049008;1  计算区域网格和地形………………………………………… 92

        5 #1049008;2 #1049008;2  边界条件……………………………………………………… 93

        5 #1049008;2 #1049008;3  模型参数设置………………………………………………… 94

        5 #1049008;3  模型验证……………………………………………………………… 95

        5 #1049008;3 #1049008;1  潮汐验证……………………………………………………… 95

        5 #1049008;3 #1049008;2  潮流验证……………………………………………………… 103

        5 #1049008;4  黄渤海潮波性质分析………………………………………………… 105

        5 #1049008;4 #1049008;1  潮汐同潮图…………………………………………………… 105

        5 #1049008;4 #1049008;2  潮流同潮图…………………………………………………… 107

        5 #1049008;4 #1049008;3  潮汐性质分布………………………………………………… 109

        5 #1049008;4 #1049008;4  潮流性质分布………………………………………………… 110

        5 #1049008;4 #1049008;5  潮流椭圆……………………………………………………… 111

        5 #1049008;4 #1049008;6  潮流垂向分布………………………………………………… 113

        5 #1049008;4 #1049008;7  潮致余流……………………………………………………… 114

        5 #1049008;4 #1049008;8  无潮点………………………………………………………… 116

        5 #1049008;4 #1049008;9  圆流点………………………………………………………… 117

        参考文献…………………………………………………………………… 118

    #1048944;
  • 内容简介:
    求解浅水方程的困难在于对流项的处理。当对流项足够小时,许多数值方案都能给出令人满意的结果,而当对流项起作用时,许多现有的数值方案中会出现明显的数值误差。 因此,对流项的数值模拟是构建浅水波方程的关键。本书构建了高精度的非线性浅水波模型,并将其应用到非线性浅水波的问题研究中。
  • 作者简介:
    张瑞瑾,女,1975年12月生,辽宁省营口人。工学博士,大连海洋大学副教授,硕士生导师,辽宁省高等学校杰出青年学者。长期从事物理海洋学、海洋环境工程、港工、海岸与近海工程方面的教学和科研工作。主持重量、省部级项目7项,横向课题3项;作为主要参加人,参加省部级项目多项,参加横向课题20余项。具有丰富的数值模拟经验和海洋环境工程的工程经验。以作者或通讯作者撰写科研文章30余篇,其中SCI收录2篇,EI收录6篇。以发明人授权软件著作权3项、授权实用新型5项。
  • 目录:
    章  求解对流项的高准确和守恒性的数值模型的构建…………………… 1

        1 #1049008;1  导言……………………………………………………………………… 1

        1 #1049008;2  CIP法、CIP-CLS2法和CIP-CLSR1法的回顾…………………… 2

        1 #1049008;2 #1049008;1  CIP法…………………………………………………………… 2

        1 #1049008;2 #1049008;2  CIP-CLS2法………………………………………………… 5

        1 #1049008;2 #1049008;3  CIP-CLSR1法………………………………………………… 7

        1 #1049008;2 #1049008;4  二维解法………………………………………………………… 9

        1 #1049008;3  CIP系列方法的验证………………………………………………… 11

        1 #1049008;3 #1049008;1  一维方法的验证……………………………………………… 11

        1 #1049008;3 #1049008;2  二维问题的验证……………………………………………… 13

        1 #1049008;4  本章小结……………………………………………………………… 16

        参考文献……………………………………………………………………… 16

    第二章  三维潮流数值模型及其应用…………………………………………… 18

        2.1  三维潮流数值模型…………………………………………………… 18

        2 #1049008;1 #1049008;1  基本方程……………………………………………………… 18

        2 #1049008;1 #1049008;2  三维潮流方程的离散与求解………………………………… 20

        2 #1049008;1 #1049008;3  流程图………………………………………………………… 26

        2 #1049008;2  数值实验……………………………………………………………… 27

        2 #1049008;2 #1049008;1  实验模型……………………………………………………… 27

        2 #1049008;2 #1049008;2  解析解………………………………………………………… 27

        2 #1049008;2.3  计算参数选取………………………………………………… 28

        2 #1049008;2 #1049008;4  数值模拟结果………………………………………………… 28

        2.3  三维潮流数值模型在广岛湾的应用………………………………… 32

        2 #1049008;3 #1049008;1  模型配置及资料选取………………………………………… 32

        2 #1049008;3 #1049008;2  数值模拟结果………………………………………………… 37参考文献……………………………………………………………………… 44

    第三章  泥石流引起的自由表面波数值模型…………………………………… 45

        3 #1049008;1  导言…………………………………………………………………… 45

        3 #1049008;2  滑坡与生成表面波的组合计算进展………………………………… 45

        3 #1049008;3  本研究采用的数值方法……………………………………………… 46

        3 #1049008;3 #1049008;1  自由表面的运动学条件……………………………………… 46

        3 #1049008;3 #1049008;2  控制方程……………………………………………………… 48

        3 #1049008;4  数值计算……………………………………………………………… 51

        3 #1049008;4 #1049008;1  一维计算……………………………………………………… 52

        3 #1049008;4 #1049008;2  二维计算……………………………………………………… 59

        3 #1049008;5  本章小结……………………………………………………………… 61

        参考文献……………………………………………………………………… 61

    第四章  湾口地形改变对海湾海水交换能力影响的数值研究………………… 63

        4 #1049008;1  衡量海水交换能力的方法…………………………………………… 63

        4 #1049008;1 #1049008;1  水交换能力的计算方法……………………………………… 63

        4 #1049008;1 #1049008;2  衡量海水交换能力的方法…………………………………… 66

        4 #1049008;2  数值实验一:海湾开口率对海水交换能力影响的数值实验………… 66

        4 #1049008;2 #1049008;1  模型计算范围和控制条件…………………………………… 67

        4 #1049008;2 #1049008;2  边界条件……………………………………………………… 69

        4 #1049008;2 #1049008;3  计算结果……………………………………………………… 69

        4 #1049008;2 #1049008;4  海湾开口率对海水交换能力影响的数值实验……………… 71

        4 #1049008;2 #1049008;5  结果与分析…………………………………………………… 73

        4 #1049008;3  数值实验二:封闭型海湾湾口深度改变对海水交换能力影响的

    数值实验……………………………………………………………… 73

        4 #1049008;3 #1049008;1  模型计算范围和控制条件…………………………………… 74

        4 #1049008;3 #1049008;2  湾口地形的具体设置………………………………………… 74

        4 #1049008;3 #1049008;3  两种方案下的潮流场分析…………………………………… 75

        4 #1049008;3 #1049008;4  封闭型海湾湾口深度改变对海水交换能力影响的

    数值实验  ……………………………………………………… 77

        4 #1049008;4  数值实验三:加筑构筑物对海湾水交换能力影响的数值实验……… 82

        4 #1049008;4 #1049008;1  模型计算范围和边界条件…………………………………… 824 #1049008;4 #1049008;2  边界条件……………………………………………………… 83

        4 #1049008;4 #1049008;3  潮流场图……………………………………………………… 83

        4 #1049008;4 #1049008;4  增加构筑物对海湾水交换能力的影响研究实验…………… 85

        参考文献……………………………………………………………………… 89

    第五章  北黄海、渤海海区水动力模型的构建………………………………… 90

        5 #1049008;1  FVCOM 模式简介…………………………………………………… 90

        5 #1049008;1 #1049008;1  控制方程……………………………………………………… 90

        5 #1049008;1 #1049008;2  定解条件……………………………………………………… 91

        5 #1049008;2  模型配置……………………………………………………………… 92

        5 #1049008;2 #1049008;1  计算区域网格和地形………………………………………… 92

        5 #1049008;2 #1049008;2  边界条件……………………………………………………… 93

        5 #1049008;2 #1049008;3  模型参数设置………………………………………………… 94

        5 #1049008;3  模型验证……………………………………………………………… 95

        5 #1049008;3 #1049008;1  潮汐验证……………………………………………………… 95

        5 #1049008;3 #1049008;2  潮流验证……………………………………………………… 103

        5 #1049008;4  黄渤海潮波性质分析………………………………………………… 105

        5 #1049008;4 #1049008;1  潮汐同潮图…………………………………………………… 105

        5 #1049008;4 #1049008;2  潮流同潮图…………………………………………………… 107

        5 #1049008;4 #1049008;3  潮汐性质分布………………………………………………… 109

        5 #1049008;4 #1049008;4  潮流性质分布………………………………………………… 110

        5 #1049008;4 #1049008;5  潮流椭圆……………………………………………………… 111

        5 #1049008;4 #1049008;6  潮流垂向分布………………………………………………… 113

        5 #1049008;4 #1049008;7  潮致余流……………………………………………………… 114

        5 #1049008;4 #1049008;8  无潮点………………………………………………………… 116

        5 #1049008;4 #1049008;9  圆流点………………………………………………………… 117

        参考文献…………………………………………………………………… 118

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