毕业设计(论文)渡船船体生产设计.doc
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1、目录第一章 绪论31.1 概述31.2 渡船的发展前景31.3 渡船发展存在的问题41.4 Fluent概述41.5 Fluent特点51.6 网格技术,数值技术,并行计算61.7 Fluent的湍流模型61.8 动态和移动网格61.9 传热、相变、辐射模型71.10 化学反应模型71.11 多相流模型81.12 前处理和后处理81.13 定制工具8第二章 总体方案构思与主尺度的选择102.1 概述102.2 船舶主要要素的确定102.3 船型主尺度与船型系数的分析选择102.4 船长L的选择102.5 船宽B的选择102.6 型深D112.7吃水d112.8 本章小结11第三章 阻力计算12
2、3.1 艾亚法概述123.2 艾亚法的基本思想123.3 艾亚法的适用范围:123.4 艾亚法计算阻力步骤133.5 艾亚法有效马力估算过程133.6 艾亚法的不足之处15第四章 螺旋桨设计164.1 概述164.2 设计螺旋桨时应考虑的问题164.2.1 螺旋桨的数目164.2.2 螺旋桨的直径164.2.3 螺旋桨的叶数164.2.4 螺旋桨的转速174.3 船体主要参数174.4 主机参数174.5 推进因子的确定174.6 可以达到最大航速的计算184.7 空泡校核204.8强度校核224.9螺距修正234.10重量及惯性矩的计算244.10.1螺旋桨重量244.10.2螺旋桨惯性矩计
3、算244.10.3敞水性征曲线之确定244.10.4系住特性计算254.10.5航行特性计算264.11 本章小结28第五章 CFD软件的计算295.1 计算流体力学常用数值方法295.1.1有限差分法295.1.2有限元法295.1.3边界元法305.1.4有限体积法305.1.5有限分析法315.2运用fluent计算325.2.1导入模型325.2.2 创建分割面325.2.3 移动分割面到水线面335.2.4 分割船体面345.2.5修改网格背景355.2.6运用函数365.2.7 网格的面375.2.8 默认设置边界层的角度385.2.9 修改后的网格图395.2.10 应用三维边界
4、层的船体405.2.11 生成三位边界分层415.2.12 三维边界层角度425.2.13 网格的流量43结 语46致 谢47参考文献48第一章 绪论1.1 概述我国地域广阔、海岸线长,江河流域面积广,具有发展水上运输的优越条件而且要最大化的应用好这些有利条件来促进我们社会和经济的发展。近年以来,我国的航海事业和造船事业获得了突飞猛进的发展,长江三角区的船舶事业更是欣欣向荣,江苏省南通市一些船厂已经初具规模,上海的沪东中华和江南造船更是蓬勃发展,建立了初具规模的沿海和远洋船队,担负了国内外繁重的任务。中国在亚丁湾海域与海盗的斗争体现了我国船舶事业的发展情况。然而,我国造船工业与国外先进国家如韩
5、国和日本,还有一些差距,并且经济的迅速发展,社会对于船舶的要求也是越来越高。渡船是往返于江河渡口、海峡、岛屿之间从事短途旅客或货物运输的船舶。水路运输有其特殊的优势,在路程较远的情况下,水路运输相比公路运输和铁路运输相比更经济、更省时、更方便,而且运输量也较大。随着生活水平的提高,水运客流量较大,因此对于对江渡船有了更多的需求。客船的发展大大方便了旅客运输,促进了市场流通,提高了竞争能力,展示了水路客运的优势。客船由于受到航道、港口条件的限制以及航程、续航力、装载人员等方面的综合考虑,要求和规范比较多。市场要求造出更高规格、更方便更实用的渡船来满足其不断扩大的需要。1.2 渡船的发展前景载运旅
6、客、车辆度过江河、湖泊、海峡的船。有旅客渡船、列车渡船、汽车渡船和新型的铁路联络船。旅客渡船一般用于运送旅客及其随身携带的物品,有的同时运送非机动车和小型机动车辆,设有坐席。列车渡船专用运送列车,它的甲板呈长方形,上铺轨道。船的首位形状相同,列车可以从两端进出。船的两端都有舵和推进器,航行时不需要调头。列车上下渡船要经过栈桥。在较宽的海峡上摆渡的列车渡船要有较好的耐波性,因而首位与常规船相似,列车从船尾端上下渡船。20世纪50年代以来,由于连接铁路的大跨度桥梁和水下铁路隧道的大量出现,列车渡船逐渐被淘汰,所留者为数不多。汽车渡船用于运送汽车,有端靠式和侧靠式两种,前者首尾相同,甲板呈长方形,两
7、端设有吊架和带铰链的跳板,汽车通过跳板上下渡船,后者船比较宽大,汽车可通过码头上的跳板从两侧上下渡船。铁路联络船由日本于1964年在传统的列车渡船的基础上研制出来,是在与列车的旅客渡过海峡的多用途船。船有常规海船的首位,船的下层铺有轨道,用于停放列车,列车由船尾上下船。船上有上层建筑,可供旅客和列车乘务员在数小时的渡海航程中活动或休息。1983年在瑞典特雷勒堡到德国萨斯尼茨的传统渡船航线上,也开始采用这种新型渡船。1.3 渡船发展存在的问题中国车客渡船产业发展出现的问题中,许多情况不容乐观,如产业结构不合理、产业集中于劳动力密集型产品;技术密集型产品明显落后于发达工业国家;生产要素决定性作用正
8、在削弱;产业能源消耗大、产出率低、环境污染严重、对自然资源破坏力大;企业总体规模偏小、技术创新能力薄弱、管理水平落后等。 从什么角度分析中国车客渡船产业的发展状况?以什么方式评价中国车客渡船产业的发展程度?中国车客渡船产业的发展定位和前景是什么?中国车客渡船产业发展与当前经济热点问题关联度如何诸如此类,都是车客渡船产业发展必须面对和解决的问题中国车客渡船产业发展已到了岔口;中国车客渡船产业生产企业急需选择发展方向。 中国车客渡船产业发展研究报告阐述了世界车客渡船产业的发展历程,分析了中国车客渡船产业发展现状与差距,开创性地提出了“新型车客渡船产业” 及替代品产业概念,在此基础上,从四个维度即“
9、以人为本”、“科技创新”、“环境友好”和“面向未来”准确地界定了“新型车客渡船产业” 及替代产品的内涵。根据“新型车客渡船产业” 及替代品的评价体系和量化指标体系,从全新的角度对中国车客渡船产业发展进行了推演和精准预测,在此基础上,对中国的行政区划和四大都市圈的车客渡船产业发展进行了全面的研究。1.4 Fluent概述世界计算流体动力学软件与服务领域领先的Fluent公司发布的CFD软件最新版本,用来模拟从不可压缩到高度可压缩范围内的复杂流动,在流体建模中广泛的被应用。v6.3版拥有300个新功能以扩充CFD软件在所有工业领域的应用范围。Fluent是通用的CFD软件,用来模拟从不可压缩到高度
10、可压缩范围内的复杂流动。由于采用了多种求解方法和多重网格加速收敛技术,因而FLUENT能达到最佳的收敛速度和求解精度。灵活的非结构化网格和基于解算的自适应网格技术及成熟的物理模型,使FLUENT在层流、转捩和湍流、传热、化学反应、多相流、多孔介质等方面有广泛应用。想起CFD,人们总会想起FLUENT,丰富的物理模型使其应用广泛,从机翼空气流动到熔炉燃烧,从鼓泡塔到玻璃制造,从血液流动到半导体生产,从洁净室到污水处理工厂的设计,另外软件强大的模拟能力还扩展了在旋转机械,气动噪声,内燃机和多相流系统等领域的应用。今天,全球数以千计的公司得益于FLUENT的这一工程设计与分析软件,它在多物理场方面的
11、模拟能力使其应用范围非常广泛,是目前功能最全的CFD软件。FLUENT因其用户界面友好,算法健壮,新用户容易上手等优点一直在用户中有着良好的口碑。长期以来,功能强大的模块,易用性和专业的技术支持所有这些因素使得FLUENT受到企业的青睐。1.5 Fluent特点1FLUENT软件采用基于完全非结构化网格的有限体积法,而且具有基于网格节点和网格单元的梯度算法;运用定常/非定常流动模拟,而且新增快速非定常模拟功能。2 FLUENT软件中的动/变形网格技术主要解决边界运动的问题,用户只需指定初始网格和运动壁面的边界条件,余下的网格变化完全由解算器自动生 成。网格变形方式有三种:弹簧压缩式、动态铺层式
12、以及局部网格重生式。其局部网格重生式是FLUENT所独有的,而且用途广泛,可用于非结构网格、变形较大问题以及物体运动规律事先不知道而完全由流动所产生的力所决定的问题;4 FLUENT软件具有强大的网格支持能力,支持界面不连续的网格、混合网格、动/变形网格以及滑动网格等。值得强调的是,FLUENT软件还拥有多种基于解的网格的自适应、动态自适应技术以及动网格与网格动态自适应相结合的技术;5 FLUENT软件包含三种算法:非耦合隐式算法、耦合显式算法、耦合隐式算法,是商用软件中最多的;并且包含丰富而先进的物理模型,使得用户能够精确地模拟无粘流、层流、湍流。湍流模型包含Spalart-Allmaras
13、模型、k-模型组、k-模型组、雷诺应力模型(RSM)组、大涡模拟模型(LES)组以及最新的分离涡模拟(DES)和V2F模型等。另外用户还可以定制或添加自己的湍流模型, 适用于牛顿流体、非牛顿流体;含有强制/自然/混合对流的热传导,固体/流体的热传导、辐射,化学组份的混合/反应。6惯性或非惯性坐标系,复数基准坐标系及滑移网格;动静翼相互作用模型化后的接续界面;基于精细流场解算的预测流体噪声的声学模型;质量、动量、热、化学组份的体积源项;丰富的物性参数的数据库;磁流体模块主要模拟电磁场和导电流体之间的相互作用问题;连续纤维模块主要模拟纤维和气体流动之间的动量、质量以及热的交换问题;7高效率的并行计
14、算功能,提供多种自动/手动分区算法;内置MPI并行机制大幅度提高并行效率。另外,FLUENT特有动态负载平衡功能,确保全局高效并行计算;8FLUENT软件提供了友好的用户界面,并为用户提供了二次开发接口(UDF);9 FLUENT软件采用C/C+语言编写,从而大大提高了对计算机内存的利用率。1.6 网格技术,数值技术,并行计算计算网格是任何CFD计算的核心,它通常把计算域划分为几千甚至几百万个单元,在单元上计算并存储求解变量,FLUENT使用非结构化网格技术,这就意味着可以有各种各样的网格单元:二维的四边形和三角形单元,三维的四面体核心单元、六面体核心单元、棱柱和多面体单元。这些网格可以使用F
15、LUENT的前处理软件GAMBIT自动生成,也可以选择在ICEM CFD工具中生成。在目前的CFD市场, FLUENT以其在非结构网格的基础上提供丰富物理模型而著称,久经考验的数值算法和鲁棒性极好的求解器保证了计算结果的精度,新的NITA算法大大减少了求解瞬态问题的所需时间,成熟的并行计算能力适用于NT,Linux或Unix平台,而且既适用单机的多处理器又适用网络联接的多台机器。动态加载平衡功能自动监测并分析并行性能,通过调整各处理器间的网格分配平衡各CPU的计算负载。1.7 Fluent的湍流模型FLUENT的湍流模型一直处于商业CFD软件的前沿,它提供的丰富的湍流模型中有经常使用到的湍流模
16、型、针对强旋流和各相异性流的雷诺应力模型等,随着计算机能力的显著提高,FLUENT已经将大涡模拟(LES)纳入其标准模块,并且开发了更加高效的分离涡模型(DES),FLUENT提供的壁面函数和加强壁面处理的方法可以很好地处理壁面附近的流动问题。1.8 动态和移动网格内燃机、阀门、弹体投放和火箭发射都是包含有运动部件的例子,FLUENT提供的动网格模型满足这些具有挑战性的应用需求。它提供几种网格重构方案,根据需要用于同一模型中的不同运动部件,仅需要定义初始网格和边界运动。动网格与FLUENT提供的其他模型如雾化模型、燃烧模型、多相流模型、自由表面预测模型和可压缩流模型相兼容。搅拌槽、泵、涡轮机械
17、中的周期性运动可以使用FLUENT中的动网格模型(moving mesh)进行模拟,滑移网格和多参考坐标系模型被证实非常可靠,并和其他相关模型如LES模型、化学反应模型和多相流等有很好的兼容性。1.9 传热、相变、辐射模型许多流体流动伴随传热现象,FLUENT提供一系列应用广泛的对流、热传导及辐射模型。对于热辐射,P1和Rossland模型适用于介质光学厚度较大的环境,基于角系数的surface to surface模型适用于介质不参与辐射的情况,DO模型(Discrete ordinates)适用于包括玻璃的任何介质。DTRM模型(Discrete ray tracing module)也同
18、样适用。太阳辐射模型使用光线追踪算法,包含了一个光照计算器,它允许光照和阴影面积的可视化,这使得气候控制的模拟更加有意义。其他与传热紧密相关的汽蚀模型、可压缩流体模型、热交换器模型、壳导热模型、真实气体模型、和湿蒸汽模型。相变模型可以追踪分析流体的融化和凝固。离散相模型(DPM)可用于液滴和湿粒子的蒸发及煤的液化。易懂的附加源项和完备的热边界条件使得FLUENT的传热模型成为满足各种模拟需要的成熟可靠的工具。1.10 化学反应模型化学反应模型,尤其是湍流状态下的化学反应模型在FLUENT软件中自其诞生以来一直占着很重要的地位,多年来,FLUENT强大的化学反应模拟能力帮助工程师完成了对各种复杂
19、燃烧过程的模拟。涡耗散概念、PDF转换以及有限速率化学模型已经加入到FLUENT的主要模型中 :涡耗散模型、均衡混合颗粒模型,小火焰模型以及模拟大量气体燃烧,煤燃烧、液体燃料燃烧的预混合模型。预测NOx生成的模型也被广泛的应用与定制。许多工业应用中涉及发生在固体表面的化学反应,FLUENT表面反应模型可以用来分析气体和表面组分之间的化学反应及不同表面组分之间的化学反应,以确保表面沉积和蚀刻现象被准确预测。对催化转化、气体重整、污染物控制装置及半导体制造等的模拟都受益于这一技术。FLUENT的化学反应模型可以和大涡模拟(DES)及分离涡(DES)湍流模型联合使用,这些非稳态湍流模型耦合到化学反应
20、模型中,我们才有可能预测火焰稳定性及燃尽特性。1.11 多相流模型多相流混合物广泛应用于工业中,FLUENT软件是在多相流建模方面的领导者,其丰富的模拟能力可以帮助工程师洞察设备内那些难以探测的现象,Eulerian多相流模型通过分 别求解各相的流动方程的方法分析相互渗透的各种流体或各相流体,对于颗粒相流体采用特殊的物理模型进行模拟。很多情况下,占用资源较少的的混合模型也用来模拟颗粒相与非颗粒相的混合。FLUENT可用来模拟三相混合流(液、颗粒、气),如泥浆气泡柱和喷淋床的模拟。可以模拟相间传热和相间传质的流动,使得对均相及非均相的模拟成为可能。FLUENT标准模块中还包括许多其他的多相流模型
21、,对于其他的一些多相流流动,如喷雾干燥器、煤粉高炉、液体燃料喷雾,可以使用离散相模型(DPM)。射入的粒子,泡沫及液滴与背景流之间进行发生热、质量及动量的交换。VOF模型(Volume of Fluid)可以用于对界面的预测比较感兴趣的自由表面流动,如海浪。汽蚀模型已被证实可以很好的应用到水翼艇、泵及燃料喷雾器的模拟。沸腾现象可以很容易地通过用户自定义函数实现。1.12 前处理和后处理FLUENT提供专门的工具用来生成几何模型及网格创建。GAMBIT允许用户使用基本的几何构建工具创建几何,它也可用来导入CAD文件,然后修正几何以便于CFD分析,为了方便灵活的生成网格,FLUENT还提供了TGr
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