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柔性尾鳍的水动力分析及实验研究
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摘要
本文针对现有船用螺旋桨、泵喷等常规推进器存在噪音大、浅水中船舶推进效率不高以及尾迹明显等缺点,提出一种新型仿生推进装置—仿鱼尾柔性尾鳍推进装置,并据此展开了对单翼板柔性尾鳍和双翼板柔性尾鳍模型的计算和实验研究,本文工作属于鱼类生物流体力学、机械学、材料学和控制技术等多学科交叉的一个新兴研究领域。
     本文工作的目的是:分析翼板柔性尾鳍模型的水动力推进性能,希望可以为水下潜器等实施一种新型推进方式提供一定的理论及实验依据。文中先通过对单翼板柔性尾鳍波状运动进行了理论与实验分析,找出了各个运动因素以及结构因素对推进性能的影响,然后进一步通过对双翼板的水动力计算找出翼板拱度形状等因素在推进中所起作用;全文采用面元(涡格)法来分析和求解作用在水翼上的水动力系数,在模型处理上作者作了一定的改进。
     本文的主要工作是:1、对现有的水下推进方式现状、优缺点等进行了回顾和分析,结合仿生学原理,论证了采用尾鳍式推进的优越性,并介绍了当前国内外对该领域的研究概况;2、介绍水动力计算中常用的理论方法,并重点介绍了本文中数值分析所采用的方法-涡环栅格法(VLM),为后续的理论分析与计算工作作准备;3、在继承国内外学者对鱼类游动机理研究成果的基础上,结合船舶结构与船型的实际应用要求,提出单翼板柔性尾鳍模型,通过对单翼板柔性尾鳍的水动力计算及其模型装置的水池实验,初步分析得出摆推式水翼水下的运动机理,分析中作者采用了自己提出的非线性性尾涡面假定,并分别对不同频率、不同来流速度、不同的摆幅等工况进行了实验分析,找出了各个运动因素和结构因素等对水动力推进性能的影响关系;4、更进一步,提出双翼板柔性尾鳍模型,并进行了双翼板(局部柔性)柔性尾鳍的水动力理论计算分析,提出了双翼板柔性尾鳍装置的机构优化设计方法及其运动规律,给出了相关计算结果,该部分重点研究双翼板的拱度变化对水动力推进性能的影响,目的是希望找水动力性能最优的拱度变化规律,为以后的多翼板柔性尾鳍模型的机构设计优化、拱度变化规律设计等提供计算依据和参考,并为真正的仿生柔性尾鳍推进运动规律提供理论依据。
A new bionics propulsion equipment—fishlike flexible tail fin propulsion equipment is brought forward,because there are some problems in present thrusters,such as big noise,low propulsion efficiency in shallow water and evident wake.The computation and experimental study on the single-hydrofoil flexible tail fin model and the doule-hydrofoil flexible tail fin model have been made in the following work.The work of the article is involved in fish biomechanics, machine, material,control technology and so on.
     The intention of the article is to analyse the hydrodynamics performance of hydrofoil flexible tail fin model and to provide some proofs for the new bionics propulsion method.The first step of the article is to analyse the single-hydrofoil flexible tail fin in theory and experiment, and some influence upon propulsion performance induced by movement and structural factors. The second step of the article is to make hydrodynamics computation on double-hydrofoil flexible tail fin and find the contribution to propulsion performance mady by arch degree of tail fin.The vortex lattice method is used in the article, and some reformation is done in numerical model.
     The main work of the article includes:1.background and shortcomings in present propulsion mothods,the merits of tail fin propulsion and the general situation in its study;2.the introduction of usual methods in analyzing hydrofoil propulsion,especial vortex lattice method(VLM);3.putting forword single-hydrofoil flexible tail fin model based on inheriting the former’s study achievements and applied requirement in ship shape, numerical computation & experiment study of single-hydrofoil flexible tail fin, and applying nonlinear trailing vortex surface in static water.4.bringing forward double-hydrofoil flexible tail fin model,making computation,giving the result and providing the proof for the next work—multi-hydrofoil flexible tail fin study.
引文
[1] Lee TS ,Wu J K,Shu C . Wave equation model for ship waves in bounded shallow water[J].J hydrodynamics.Ser B.2000(4):109-119.
    [2] Muccino J C, Gray W G,Foreman MGG.Calculation of vertical velocity in three dimensional shallow water equation,finite element models[J]. Int.J.Numer.Meth.Fluids 1997,25(7):779-802
    [3] Wujiankang. Wake flows of speedboat moving with super critical velocity in shallow water[C]. Selected papers of the Chinese Society of Naval Architects and Marine Engineers,1997(12):28-35.
    [4] Wujiankang. Numerical study of square-stern ship waves in shallow water[J].J Hydrodynamics,ser(B),1997,9(3):92-100.
    [5] Kirby JT. Nonlinear ,Dispersive long waves in water of variable depth[M].Chapter 3.In :Hunt JN Editor ,Gravity waves in water of Finite Depth,1996: 81-84.
    [6] Kolar R L,Gray WG,Westerink JJ, Inettich RA.Shallow water modeling in spherical coordinates:equation formulation,numerical implementation and application[J].Journal of Hydraulic Research 1994,32(1):3-24.
    [7] Erteking R C. Webstur W C,Wehausen J V, Waves caused by a moving disturbance in a shallow channel of finite width[J].J Fluid mech,1986(169):275-292.
    [8] Kendra M,Dresback and Randall L Kolar.An implicit time-marching algorithm for shallow water models based on the generalized wave contimuity equation[J].Int J Numer Meth Fluids.2001(36):925-945.
    [9] 童 秉 纲 , 庄 礼 贤 等 . 鱼 类 波 状 摆 动 推 进 的 流 体 力 学 研 究 [J]. 力 学 与 实践,1991,13(3):17-26.
    [10] Triantafyllou M S,Barrett D S,et al.A new paradigm of propulsion and maneuvering for marine vehicles[J].Trans Soc Naval Architects Marin Eng.1996(104):81-100.
    [11] 童秉纲等.鱼类波状游动的推进机制[J].力学实践,2000,23(5):69-74.
    [12] 程健宇,庄礼贤,童秉纲.豚尾的摆动推进[J].海洋科学,1992(4):22-27.
    [13] 程健宇.水生动物游动的流体力学研究[D].中国科技大学博士论文,1988.
    [14] 张向明,李玉江.水下柔性鱼形机构原理及单尾鳍板水动力试验研究[J].海洋工程.2002,20(1):84-90.
    [15] 张向明,向忠祥. 翼板尾鳍推进装置的水动力计算[J].海洋工程,1998,16(4):7-16.
    [16] 童秉纲等 . 飞行和游动生物流体力学的国内外研究进展概述 [J]. 自然杂志,2006,27(4):191-198.
    [17] 童秉纲 , 庄礼贤 . 描述鱼类波状游动的流体力学模型及其应用 [J]. 自然杂志,1998,20(1):1-7.
    [18] 陈应国.外海洋机器人技术发展动态[J].海洋高新技术,2002(4):21.
    [19] 吴 有 生 . 力 学 的 永 恒 魅 力 与 贡 献 —— 与 时 俱 进 的 传 播 力 学 [J]. 力 学 进展.2003,33(1):41-55.
    [20] 肖荣瑞,李志平.俄国载人潜水器发展评介[J].应用科技,1995(2):59-65.
    [21] 林一平.为未来船舶配置高效蹼动推进器[J].海洋信息,1998(6):21
    [22] 马勇.蹼泳板水动力性能数值模拟与试验研究[J].武汉理工大学硕士学位论文,2003-3.
    [23] 吴静萍等.单片蹼的水动力性能试验研究[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版),2004,28(1):11-13.
    [24] 李洁雅,李干洛等.新型浅吃水双尾鳍渔船船型研究[J].华南理工大学学报(自然科学版),1995,23(2):81-90.
    [25] 李积德,李嘉.减摇鳍德定常与非定常水动力计算方法[J].中国造船,1986(12):18-28.
    [26] 叶立钦,陈昌运,陈霞萍.非对称双尾鳍船型-一种新船型[J].船舶工程,1994(4):4-7.
    [27] 丁 勇 , 李 积 德 . 减 摇 鳍 与 舭 龙 骨 组 合 体 定 常 升 力 数 值 计 算 [J]. 中 国 造船,1999(1):29-36.
    [28] 张晓宇等.船舶力控减摇鳍系统建模与仿真[J].中国造船,2002,43(2):64-70.
    [29] 吉明, 金鸿章等.升力反馈控制减摇鳍系统[J].中国造船,2004,45(1):39-44.
    [30] 金鸿章等.升力鳍实验装置的升力函数发生器[J].船舶工程,2004,26(3):24-28.
    [31] 尹云开.浅谈非对称双尾鳍船型在内河船舶设计中的应用[J].湖南交通科技,2001,27(4):76-77.
    [32] 郭庆祝,朱伟中,尹忠厚.基于模糊理论的船舶减摇鳍智能控制系统分析[J].中外船舶科技,2005(2):6-9.
    [33] 金鸿章,赵微平.大型船舶综合减摇系统的研究[J].中国造船,2005,46(1):29-35.
    [34] 贺丽君等.金鱼尾鳍组织的体外培养及血清对其生长的影响[J].工程工程学报,2001,1(3):28-330.
    [35] 高永琪,王德石.基于仿生技术的鱼雷推进问题探讨[J].鱼雷技术,2005,13(3):46-48.
    [36] 张晓庆,王志东,周林慧.三维摆动尾鳍的数值模拟.江苏科技大学学报(自然科学版) [J],2006,20(1):6-10.
    [37] 张永顺 , 李海亮等 . 超磁致伸缩薄膜驱动仿生游动微型机器人 [J]. 机器人,2006,28(2):170-176.
    [38] 宋天麟,黄烈岩.仿生机器鱼系统设计研究[J].机械制造与自动化,2005,(34)5:82-83、87.
    [39] 彭之春,庞永杰.机器鱼的运动仿真方法[J].系统仿真学报,2004,16(12):2643-4646.
    [40] 张志刚,王硕.仿生机器鱼玩具的机构设计、仿真与实现[J].机器人技术与应用,2004(3):31-35.
    [41] 王志东,秦允海,周林慧.仿生推进与操纵系统方案设计与运动仿真[J].计算机仿真,2004,21(11):89-91.
    [42] 刘佳宇,谭湘强,李芳.鱼形微机器人推进的力学分析[J].华东理工大学学报,2004,30(3):358-360.
    [43] 刘佳宇,蔡灏,谭湘强.仿生鱼形微机器人推进机理的研究[J].长沙交通学院学报,2004,20(3):73-76.
    [44] 金鸿章等.装有两对鳍的减摇鳍耦合系数计算及减摇仿真[J].舰船科学技术,2004,26(2):11-15.
    [45] 赵为平,金鸿章等.鳍/被动水舱联合减摇理论研究[J].中国造船,2004,45(3):84-88.
    [46] 申功烃等.鱼尾正弦摆动的流动特性研究[J].流体力学实验与测量.2004,18(3):6-12.
    [47] 敬均,李晟.鲫鱼 C 形起动的运动学特征分析[J].实验力学,2004,19(3):276-282.
    [48] 聂 勇 军 等 . 新 型 仿 鱼 推 进 器 的 设 计 [J]. 广 州 航 海 高 等 专 科 学 校 学报,2005,13(1):10-14.
    [49] 徐 海 军 等 . 仿 鱼 柔 性 长 背 鳍 波 动 运 动 机 构 的 设 计 与 仿 真 [J]. 机 械 制造,2005,43(493):21-23.
    [50] Lighthill M J.Note on the swimming of slender fish[J].J Fluid Mech,1960(9):305-317.
    [51] Lighthill M J.Ann Rev Fluid Mech.1969(1).
    [52] Lighthill M J.Aquatic animal propulsion of high hydromechanical efficiency[J].Journal of Fluid Mechanics,1970(44):265-301.
    [53] Lighthill M J.Large amplitude elongated body theory of fish locotion[J].Proc R Soc London 1971,Ser A453:1763-1770.
    [54] Lighthill M J.Mathematical Biofluiddynamics.Soc Ind & Appl Math,1975.
    [55] Lighthill M J.Mathematical Biofluiddynamics[C].SIAA,Philadelphia,1975.
    [56] Wu T Y.J Fluid Mech.1961(10):321-344.
    [57] Wu T Y.Swimming of a Waving Plate[J].J Fluid Mech,1961(10):321-344.
    [58] Newman J N and Wu T Y.J Fluid Mech.1973(57).
    [59] Wu T Y.Hydromechanics of swimming propulsion[J].Journal of Fluid Mech.1971(46):337-355.
    [60] Wu T Y.Hydromechanics of swimming propulsion[J].Journal of Fluid Mech.1971(46):521-544.
    [61] Wu T Y.Hydromechanics of swimming propulsion[M].科学出版社,1990.
    [62] Wu Deming, Wu T Y. Three-dimensional nonlinear long waves due to movingsurface pressure.In:Proc 14th symp Naval Hydrodynamics, Ann Arbo mich[C],1982:103-129.
    [63] Wu T Y.Hydromechanics of swimming propulsion[J].Journal of Fluid Mech.1971(46):545-568.
    [64] 童秉纲,王安平.三维波板的非定常绕流及壁面效应的数据模拟[C].第四界全国计算流体力学会议论文集,1988.
    [65] 程健宇,庄礼贤等.三位变幅波板的游动[J].水动力学研究与进展,A 辑,1991 增刊(6):1-11.
    [66] 童秉纲、王安平,三维波动板加速运动的推进性能研究,空气动力学学报,1991,9(3):285-293.
    [67] Zhuang L X,Shida Y and Takami H.Two-dimensional unsteady flow around a waving plate in wall effects[J].Fluid Dynamics Research.1990(5):321-336.
    [68] Cheng J Y ,Zhuang L X,Tong B G,et al[J].Journal of Fluid Mechanics,1991(232):341-355.
    [69] 程健宇,庄礼贤,童秉纲.波动薄板游动的展向变形作用和壁面效应[J].中国科学技术大学学报,1991,21(4):424-427.
    [70] Bone Q.In Swimming & Flying in Nature[J]. Plenum Press.1975:493-528.
    [71] Green A E, Naghdi PM. A derivation of equations for wave propagation in water of variable depth[J].J Fluid Mech,1976(78):237-246.
    [72] Lynch D R,Gray W G.A wave equation model for finite element tidal computations[J].Computers and Fluids 1979(3):207-228.
    [73] Taylor G.I.Analysis of the Swimming of Long and Narrow Animals[C], Proc.Soc.(London)A2140.1952.
    [74] M G Chopra,T Kambe.Hydromechanics of Lunate-Tail swimming propulsion[J],Part 2.Journal of fluid mechanics,1977,79(1):49-69.
    [75] J J Videler,F Hess.Fast continuous swimming of two pelagic predators,saith(piiachius vireus) and macharal(Scomber Scambrus):Kinematic analysis.J Exp Biol,1984(109):209-228.
    [76] J Y Cheng,R Blickhan.Note on the calculation of propeller efficiency using Elongated Body Theory[J].J Exp Bio.1994(192):169-177.
    [77] Triantafyllou M S,Michael S and George S.An efficient swimming machine[J].Science American,1995(272):64-70.
    [78] Triantafyllou M S,BarrettD S,et al.A new paradigm of propulsion and maneuvering for marine vehicles[J].Trans Soc Naval Architects Marin Eng.1996(104):81-100.
    [79] Michael Sfakiotakis,David M,Lane J,Bruce c Davies.Review of Fish Swimming Modes for Aquatic Locomotion[J].IEEE Journal of OceanEngineering,1999,24(2):237-252.
    [80] 程健宇,庄礼贤,童秉纲.鱼类鳗鲡式推进的游动性能分析[J].水动力学研究与进展,1988,3(3):87-97.
    [81] 程 健 宇 , 庄 礼 贤 , 童 秉 纲 . 鱼 类 推 进 性 能 的 数 值 计 算 [J]. 空 气 动 力 学 学报,1991,9(1):94-103.
    [82] 程健宇,庄礼贤,童秉纲 . 新月形尾鳍推进的流体力学分析 [J]. 力学学报.1992,24(4):458-465.
    [83] Domenici P,Blake R W.The kinematics and performance of fish fast-start swimming.J Exp Biol,1997(200):1165-1178.
    [84] 渡边.让.メカニカル[M].アィッシユ.1978
    [85] 永井宝.振动翼推进机构的研究[C].日本机械学会论文集(.B 编)62 卷号(1996-1).
    [86] Naotsugu Isshikii. The Study on a propulsion System by Fin Stroke[J]. Bulletin of the MESJ, 1980,8(3).
    [87] Naotsugu Isskik.Study on a Propulsion System by Fin Stroke[M].1980
    [88] Toshio Fukuda,Hidemi Hosokai,Isamu Kikuchi.Distribution Type of Actuators of Shape Memory Alloy and Its Application to underwater Mobile Robotic Mechanisms[C].Proceedings of the 1990 IEEE International Conference on robotic and Automation,1990:1316-1321.
    [89] 黄胜.关于仿鱼游动水中推进器的研究现状与展望[B].大阪府立大学共同研究报告.2001.
    [90] 莺原道久,木村雄吉.Weis-Fogh.メカニズム.ぉ用レ船の推进机构[M].1980
    [91] 弘行.日本造船学会记[M].662.2(1981).
    [92] Toshio Fukuda,Atsushi Kawamoto.Fumihito aria and Hideo Matsuura, Steering Mechanism of Underwater Micro Mobile Robot[C]. Proceedings of the 1995 International Conference on robotic and Automation.IEEE 1995:363-368.
    [93] M Nakashima,K Tokuo,K Aminaga,K Ono.Experimental study of a self-propelled two-joint dolphin robot[C].Proceedings of the 9th international offsore and polar engineering conference,1994:419-424.
    [94] Nakajimak,Kallinderis Y.Comparison of finite element and finite volume Methods for incomperessibe viscous flows[J].AIAA,1994(32):1090-1093.
    [95] Wolfgang M,Tolkoff S,Techet A,Barrett A,et al.Drag reduction and turbulence control in swimming fish-like bodies.In proc int symp seawater drag reduction,new port RI,1998(7):463-469.
    [96] Liu H,Wassersug R J and Kawachi.A computational fluid dynamics study of tadpole swimming[J].J Exp Biol.1996(199):1245-1260.
    [97] Yamamoto.Terada Y.Propulsion System with Flexible/Rigid Oscillating Fin[J].IEEEJournal of Ocean Engineering.1995,20(1):23-30.
    [98] CHEN Z,DOI Y.Numerical investigation on propulsion by undulating plate[J].Journal of the Society of Naval Architects of Japan.2000(188):359-366.
    [99] CHEN Z,DOI Y.Numerical study on relaminarization in fish-like locomotion[J].Journal of the Society of Naval Architects of Japan.2002(191):9-16.
    [100] Azuma A.The Biokinetics ro Fiying and Swimming[M].1992,175/ 216,Spriger Verlang.
    [101] Autanomus Undersea Systems Institute[C]. Papers of 11th international symposium on UUS technology.1999.
    [102] Blickhan R,KRick C,Zehren N.Generation of a vortex chain in the wake of subundulatory swimmer[J].Naturwissenschaften,1992(79):220-221.
    [103] D S Barret.M S Triantafyllou.et al.Drag Reduction in fish-like Locomotion[J].Journal of Fluids Mechanics 1999,392:183-212.
    [104] M S Triantafyllou,G S Triantafyllou,D K P Yue.Hydrodynamics of fishlike Swimming[J],Annu Rev,Fluid Mech,2000(32):33-53.
    [105] T Belamri,F Bakir,S Kouidri and R Rey.Vortex surface method:some numerical problems of the potential calculation[J].Int J Numer Meth Fluids.2001(36):867-884.
    [106] Eliot G Drucker,George V Lauder.Locomotor function of the dorsal fin in teleost fishes[J].The Journal of Experiment Biology,2001(204):2943-2958.
    [107] Richard Mason,Joel Burdick.Construction and Modelling of a Carangiform Robotic Fish[C].1999 International Symposium on Experimental Robotics.
    [108] Liao S J.A kind of approximate solution technique which does not depend upon small paraments(part 2) [J].International Journal of Nonlinear Mechanics 1997(32):815-822.
    [109] Karen A H,Matthew D B,Sheryl G.Modeling the Dynamics of Spring-Driven Oscillating-Foil Propulsion[J].IEEE Journal of Oceaning Engineering,1998,23(3).
    [110] Rammaamurti R,Lohner R,Sandberg W,et al.Computation of the Unsteady Flow Past a Tuna with Caudal Fin Oscillation[C].In:Proceedings of the 1996 1st International Conference on Advances in Fluid Mechanics.1996,169.
    [111] 程健宇,庄礼贤,童秉纲.水动力学研究与进展.A 辑,1983,3(3):87-89.
    [112] 庄礼贤等.水动力学研究与进展.1989,4(4):69-81.
    [113] 童秉纲.关于飞行和游动的生物力学研究[J].力学进展,2004,34(1):1-8.
    [114] 童秉纲.游动和飞行的仿生力学问题[J].科学中国人,2004(4):24-25.
    [115] 崔尔杰.生物运动仿生力学与智能微型飞行器[J].力学与实践,2004,26(2):1-8.
    [116] 崔尔杰.智能微型飞行器-从仿生学得到的启示[J].科学中国人,2004(4):26.
    [117] 鲍麟,童秉纲.模型翼拍动中动态柔性变形效应的数值研究[J].中国科学院研究生院学报,2005,22(6):676-684.
    [118] 余永亮,童秉纲,马晖扬.昆虫拍翼方式的非定常流动物理再探讨[J].力学学报,2005,37(3):257-265.
    [119] 余永亮,陆夕云.飞行和游动的生物力学与仿生技术[J].香山科学会议第214次学术讨论会介绍,2003-4.
    [120] 王肇,宋红军,尹协振.二维翼型非定常运动的涡流场显示-2 转动运动和平动/转动联合运动[J].流体力学实验与测量,2004,18(4):38-57.
    [121] 杨义红 , 尹协振 , 陆夕云 . 二维波动板流动显示方法研究 [J]. 实验流体力学,2005,19(2):14-21.
    [122] 段占元,童秉纲,姜贵庆.三维物体表面摩阻的有限元算法[J].空气动力学报,2000,18(1):22-25.
    [123] WANG Chun,ZOU Zao-jian.A 3-D Panel Method for Hydrodynamic Forces on Hydrofoil[J].Journal of Ship Mechamics,2001,5(3):18-25.
    [124] TONG Bing-Gang.New developments in the unsteady viscous external biofluiddynamics for miniaturized-insect flight[J].Journal of graduate school of the chinses academy of science,2002,19(1):1-6.
    [125] 王肇,宋红军,尹协振.二维机翼非定常运动的涡流场显示-平动运动[J].流体力学实验与测量,2004,18(2):71-76.
    [126] 宋红军,王肇,尹协振.二维翼型非定常运动数值模拟[J].水动力学研究与进展,A辑,2004,19(增):896-903.
    [127] 梁建宏,王田苗,魏洪兴.水下仿生机器鱼的研究进展 I-鱼类推进机理[J].机器人,2002,24(2):107-111.
    [128] 梁建宏,王田苗,魏洪兴等.水下仿生机器鱼的研究进展 II-小型试验机器鱼的研制[J].机器人,2002,24(3):234-238.
    [129] 梁建宏,王田苗,魏洪兴等. 水下仿生机器鱼的研究进展 III-水动力学实验研究[J]. 机器人,2002,24(4):304-308.
    [130] 梁建宏,王田苗,魏洪兴等. 水下仿生机器鱼的研究进展 IV-多仿生机器鱼协调控制研究[J]. 机器人,2002,24(5):413-417.
    [131] 梁建宏,王田苗,魏洪兴.仿生机器鱼技术研究进展及关键问题讨论[J].仿生机器人,2003(3):14-19.
    [132] 魏洪兴,王田苗等.多仿生机器鱼群体定位控制[J].中国造船,2003,44(4):80-85.
    [133] 王 田 苗 等 . 仿 生 机 器 鱼 艏 向 摆 动 动 力 学 仿 真 及 分 析 [J]. 计 算 机 仿真,2006,23(2):133-136.
    [134] 向忠祥.鱼类动力学及尾鳍推进装置的设计[J].海洋技术,1984(1).
    [135] 向忠祥、张向明等.尾鳍推进装置的研究[J].武汉造船.1994(6):23-26.
    [136] 陈先国.柔性尾鳍推进装置的三维动画仿真研究[D].硕士论文,华中科技大学, 1997.4
    [137] 陈先国、向忠祥等.基于物理的三维动画的 OOP 方法研究[J],计算机应用.1997(3).
    [138] 陈先国、向忠祥等.柔性尾鳍推进装置的机构综合与优化设计[J].海洋技术,1997,16(3):32-37.
    [139] 喻俊志,陈尔奎等.一种多仿生机器鱼协作系统的设计与初步实现[J].系统仿真学报,2002,14(10):1317-1320.
    [140] 张 志 刚 , 喻 俊 志 等 . 多 关 节 仿 鱼 运 动 推 进 机 构 的 设 计 与 实 现 . 中 国 造船,2005,46(1):22-28.
    [141] 陈尔奎,喻俊志等.多仿生机器鱼群体及单体控制体系结构的研究[J].中国科学院研究生院学报,2003,20(2):232-237.
    [142] 喻俊志,王硕,谭民.多仿生机器鱼控制与协调[J].仿生机器人,2003(3):27-35.
    [143] 陈尔奎 , 喻俊志等 . 仿生机器鱼运动方向的模糊控制研究 [J]. 高技术通讯,2004(2):63-67.
    [144] 喻 俊 志 , 陈 尔 奎 等 . 仿 生 机 器 鱼 研 究 的 进 展 与 分 析 [J]. 控 制 理 论 与 应用.2003,20(4):486-491.
    [145] 刘军考,陈在礼.水下机器人新型仿鱼鳍推进器[J].机器人,2000,22(5):427-432
    [146] 刘军考,陈维山,陈在礼.尾鳍的形状与运动参数对推进速度的影响[J].高技术通讯.2001(4):86-88.
    [147] 刘军考,陈维山,陈在礼.仿生机器鱼的运动学参数及实验研究[J].中国机械工程,2002,13(16):1356-1358.
    [148] Su Y Yu K. Hydrodynamic analysis and experiment of oscillating tuna-tail[C].International workshop on bio-robotics and teleopration.2001.
    [149] Su Y. et al. Numerical calculation of marine propeller hydrodynamic characteristics in unsteady flow by boundary element method[J]. Trans. Of CSNAME.2001,42(4):12-22.
    [150] 苏玉民,黄胜等.仿鱼形潜器推进系统的水动力分析[J].海洋工程,2002,20(2):54-59.
    [151] 成巍,苏玉民等.一种仿生水下机器人的研究进展[J].船舶工程.2004,26(1):5-8.
    [152] 成巍 , 李喜斌等 . 仿生水下机器人运动控制方法研究 . 机器人技术与应用.2004(4):37-42.
    [153] 成巍,苏玉民等.柔性仿金枪鱼月牙形尾鳍水动力分析[J].海洋工 程.2004,22(4):73-79.
    [154] 成巍等.仿生水下机器人运动仿真技术研究[J].系统仿真学报,2005,17(1)11-15
    [155] 苏玉民,黄胜.用面元法预报船舶螺旋桨的水动力性能[J].哈尔滨工程大学学报,2001,22(2):1-6.
    [156] 黄胜,吴见.襟翼减摇鳍的水动力性能与减摇效果研究[J].船舶工程,2000(2):30-51
    [157] 李学敏.鱼类波状游动尾涡流场测量[D].中国科技大学硕士学位论文.2002
    [158] 俞经虎等.弹性装置提高机器鱼推进效率的研究.机器人,2004,26(5):416-420.
    [159] 俞经虎等.仿生机器鱼尾鳍的动力学研究.系统仿真学报,2005,17(4):947-953.
    [160] CHEN Cai-kan,LIU Hua.A submerged vortex lattice for calculation of the flow around a three-dimension hydrofoil[J].Journal of Ship Mechanics,2005,9(2):41-45.
    [161] 朱标,宋文萍,袁昌盛.扑翼升力特性的非定常涡格法计算研究[J].航空计算技术,2005,35(2):13-16.
    [162] 梁 志 勇 , 江 晓 俐 . 二 维 水 翼 流 体 力 学 反 问 题 的 数 值 模 拟 [J]. 船 舶 力学,2006,10(1):22-27.
    [163] 张利军,王言英.基于 B 样条网格的三维水翼水动力性能研究[J].水动力学研究与进展[J],A 辑,2006,21(3):381-387.
    [164] 王 志 东 , 朱 仁 庆 . 近 水 面 航 行 二 维 水 翼 的 水 动 力 特 性 研 究 [J]. 船 舶 工程,2004,26(3):12-15.
    [165] 朱嘉祥等.仿鲹科类机器鱼的研制与实验.机械研究与应用,2005,18(2):24-31.
    [166] (美)纽曼 J N.船舶流体动力学[M].周竖国译,北京,人民交通出版社,1986.
    [167] 张也影.流体力学(第 2 版) [J].高等教育出版社,1986
    [168] 王献孚.机翼理论[M].人民交通出版社,1987.
    [169] 陈材侃.计算流体力学[M].重庆出版社,1992.
    [170] 许维德.流体力学(修订本)[M].国防工业出版社,1996.
    [171] 苏铭德,黄素逸.计算流体力学基础(第 1 版)[M].清华大学出版社,1997.3
    [172] 刘顺隆,郑群编著.计算流体力学[M].哈尔滨工程大学出版社,1998.5
    [173] 王献孚.船用翼理论[M].北京国防工业出版社,1998.
    [174] 吴子牛编著.计算流体力学基本原理(第 1 版)[M].科学出版社,2001.2
    [175] 郑邦民,赵昕.计算水动力学(第 1 版)[M].武汉大学出版社,2001.05
    [176] 谭维炎.计算浅水动力学——有限体积法的应用[M].北京,清华大学出版社,1998.
    [177] 杨孝忠,李百齐,朱炳泉,粘性流中二维兴波水翼水动力特性研究[J].水动力学研究与进展,A 辑,1998,13(2):236-243.
    [178] 朱炳泉,李百齐,杨孝忠.二维兴波水翼水动力预报的涡分布方法[J].水动力学研究与进展,A 辑,1996,11(5):590-597.
    [179] 朱家鲲.计算流体力学[M].科学出版社,1985.
    [180] 程心一,计算流体力学(第 1 版)[M].科学出版社,1984.10
    [181] Liao S J.A uniformly valid analytic solution of two-dimensional viscous flow over a semi-infinite flat plate[J].Journal of Fluid Mechanics 1999(34):759-778.
    [182] 长江船舶设计院.内河船舶设计手册(船体分册)[M].人民交通出版社,1977.
    [183] C.H.C.W.运动学和机构设计[M].机械工业出版.1978.
    [184] 曹龙华,将希成.平面连杆机构综合[M].高等教育出版社,1990.
    [185] 冯崇谦.船用襟翼舵[M].国防工业出版社,1989.
    [186] 许汉珍,周谟蟾.船用襟翼舵设计方法及图谱[M].华中工学院,1983.
    [187] 夏全新、鲁传敬、吴磊.鱼类波状摆动推进的数值模拟[J].水动力学研究与进展,A 辑,2005,20(S1):921-928.
    [188] IRA H ABBOTT and ALBERT E VON DOENHOFF.Theory of Wing Sections.Dover Publications,ING,New York,1959.

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