【摘 要】
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钝体绕流在自然界中是一种非常普遍的现象,涉及流动分离、旋涡脱落及振动等诸多问题,尾迹流场极为复杂,蕴涵着十分复杂的物理机理。脱涡过程在钝体两侧交替发生,使得钝体四周应力产生周期性的波动,进而使钝体受到周期性的作用力,如果钝体允许发现弹性应变或为弹性支撑,钝体会产生振动,钝体的振动进一步影响尾迹脱涡模式,这种流体与结构之间相互作用称为涡致振动(Vortex Induced Vibration,VIV
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钝体绕流在自然界中是一种非常普遍的现象,涉及流动分离、旋涡脱落及振动等诸多问题,尾迹流场极为复杂,蕴涵着十分复杂的物理机理。脱涡过程在钝体两侧交替发生,使得钝体四周应力产生周期性的波动,进而使钝体受到周期性的作用力,如果钝体允许发现弹性应变或为弹性支撑,钝体会产生振动,钝体的振动进一步影响尾迹脱涡模式,这种流体与结构之间相互作用称为涡致振动(Vortex Induced Vibration,VIV)。涡致振动对结构体的稳定性和安全性会产生重大影响,因此研究如何防止结构发生强烈的涡振来提高结构体的安全
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