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Comsol赛龙舟

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赛龙舟是端午节的重要习俗,起源于战国时期,相传为纪念屈原而兴起。比赛中,选手们随鼓点齐力划桨,龙舟如离弦之箭破水而行。船头一人击鼓助威,船尾舵手把控方向,团队协作至关重要。如今赛龙舟已成为兼具传统韵味与竞技精神的民俗活动。 



文|热流Es
编辑|小苏
审核|赵佳乐

龙舟

龙舟是中国传统民俗文化中极具代表性的水上交通工具,承载着深厚的历史底蕴与文化内涵。其外形狭长而尖,首尾高翘,多饰以龙形彩绘,船头雕刻龙头,船尾装饰龙尾,栩栩如生。传统龙舟多采用木质材料,如柚木、杉木,现代也出现了玻璃钢等新型材质,兼具坚固性与轻便性。


龙舟的长度与规格不一,小型龙舟可容纳 10 余人,大型龙舟能搭载 60 至 100 人。比赛时,选手整齐排列,以鼓点为号,齐力划桨,船头鼓手擂鼓助威,节奏激昂;船尾舵手掌控方向,沉稳掌舵,众人配合默契,龙舟如离弦之箭破浪疾驰。


作为端午节的标志性活动,赛龙舟起源有多种说法,一说为纪念屈原,百姓划船寻找其遗体并驱赶鱼兽;也有观点认为源于古越人对龙图腾的祭祀仪式。如今,龙舟不仅是民俗文化的象征,更发展为国际性体育赛事,世界龙舟锦标赛、亚运会龙舟项目等赛事,让这一传统运动在全球范围内绽放光彩。

图1. 赛龙舟活动


物理建模

龙舟在水中运动的物理场建模几何、材料参数和边界条件如下所示。

图2. 几何模型
图3. 材料参数及物理场边界条件

网格划分

在Comsol中模拟龙舟运动时,网格划分是影响计算精度与效率的关键环节。首先需对龙舟几何模型进行简化处理,保留船体的主要特征,忽略装饰纹理等非关键细节。将计算域划分为流体域与固体域,流体域范围应延伸至龙舟周围至少 2-3 倍船长距离,以减少边界效应。网格类型选择上,流体域采用非结构化四面体网格,可更好适应龙舟复杂外形;在龙舟运动区域启用动网格技术,通过滑移网格或变形网格追踪龙舟轨迹。网格加密策略需针对关键区域:在龙舟表面设置至少5层边界层网格,首层高度约0.01m,以捕捉壁面剪切力。
网格质量控制方面,应确保单元正交性>0.3,避免锐角或钝角网格;动网格区域采用弹性平滑与局部重划分算法,防止网格扭曲导致计算发散。Comsol实现时,可先创建自由尺寸网格,再对龙舟区域进行2级细化,同时在壁面设置边界层网格(拉伸因子1.2)。生成网格后,需通过可视化检查动网格区域的变形情况,若出现严重扭曲则调整动网格参数或增加重划分频率。
图4. 网格分布

结果展示

采用瞬态求解器进行计算,时间步长1s,总计算时间40s,龙舟运动速度分布如下所示。
图5. 0s时刻速度分布
图6. 5s时刻速度分布
图7. 10s时刻速度分布
图8. 20s时刻速度分布
图9. 30s时刻速度分布
图10. 40s时刻速度分布
龙舟相对水流速度随时间变化曲线如下所示。

来源:Comsol有限元模拟
Comsol动网格材料控制
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-06-07
最近编辑:11小时前
comsol学习课堂
硕士 | 仿真工程师,... Comsol工程师,研究方向多物理场
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