新型SPH造波算法及其在波浪与浮式结构物耦合模拟中的应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51609076
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E11.海洋工程
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

The coupling between floating structure and waves is a widespread problem in engineering fields, such as the hinge and anchor constrained structures. These problems contain the complex free surface deformation and coupling with multiple degrees of freedom, which have became the research hotspots and difficult issues in coastal engineering. The Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) is a suitable mesh-free method for these problems, but the secondary wave reflection near wave maker limits the long time SPH simulation. In this study, based on above issues, a new wave maker theory will be presented for SPH model to eliminate the secondary reflection in numerical flume. Firstly, based on the N-S equations, two depth-resolved source term internal wave maker theories will be presented for SPH method, and their accuracy and reliability in different wave parameters will be investigated; Secondly, the treatment of the DOF constraint (hinge point and anchor line) method in SPH is investigated, then the verifications will be conducted in comparisons with the theoretical and experimental results; Lastly, the complex floating structure response to waves will be simulated using the integrated model, and the verification experiment will also be conducted. The present study can extend the SPH application to the simulation of the floating structures and provide an effective tool for engineering design.
工程中广泛存在铰接、锚链约束的浮式结构物与波浪的耦合作用问题包含了复杂的自由面变形和多自由度的流固耦合,对这些问题的数值模拟研究一直是海洋工程中的热点和难点问题。光滑粒子水动力学(SPH)方法特别适合模拟这类问题,但数值水槽中造波板附近的波浪二次反射限制了耦合模拟的长时间进行。本研究着眼于这些不足,采用内造波技术在SPH数值波浪水槽中消除二次反射影响并将其应用到浮式结构物模拟中。首先,通过改进现有理论提出基于NS方程的水深解析的SPH内造波算法,解决长时间模拟的二次反射问题,验证其精度和可靠性;而后提出浮式结构物典型自由度约束机构的SPH数值处理方案。最后,对真实波浪条件下浮式结构物运动进行数值模拟和简单实验验证,将SPH的应用范围拓展到浮式结构物对波浪响应的问题的模拟中。

结项摘要

复杂的自由面流固耦合问题的数值模拟研究一直是海洋工程中的热点和难点问题,如波浪与结构物耦合的模拟以及复杂运动结构物的模拟等。光滑粒子水动力学(SPH)方法特别适合模拟这类问题,但数值水槽中造波板附近的波浪二次反射极大地限制了耦合模拟的长时间进行。本研究着眼于这些不足,提出了适合于SPH方法的内造波(源项造波)算法,并将其应用在长时间波浪模拟研究中。.研究结果主要集中在适合SPH的内造波算法和复杂自由度约束机构的模拟算法两方面。内造波算法包括从经典网格法改进的水深平均动量源项、空间平均的点质量源项,以及水深解析的NS方程动量源项算法。研究结果表明除水深解析的NS方程源项理论基础尚未完善外,水深平均动量源项具有良好的稳定性和普适性,而空间平均的点质量源项则具有更好的灵活性改进空间。自由度限制模块包括具有普遍意义的零维单点铰链和一维直线锚链的算法,其中单点铰链可采用惯性力矩替代法直接模拟,而一维锚链则可以采用线性弹簧算法近似模拟,二者均可得到令人满意的结果。通过上述两大部分主要研究成果,形成了一整套可以进行长时间波浪结构物耦合模拟的无网格SPH数值计算模型,可以模拟各种复杂的波浪与运动结构物(铰接、锚链)运动。

项目成果

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
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          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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