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基于格子玻耳兹曼方法的粘性泥沙絮凝机理研究

中文摘要第1-3页
ABSTRACT第3-8页
第一章 绪论第8-23页
   ·研究目的与意义第8页
   ·研究现状第8-22页
     ·粘性泥沙絮凝研究综述第9-19页
     ·LB 方法模拟颗粒的悬浮、沉降第19-22页
   ·本文的主要研究工作第22-23页
第二章 颗粒悬浮LB 方法模拟的基本理论第23-43页
   ·LB 方法的理论基础第23-33页
     ·LB 方法与格子气自动机第23-25页
     ·LB 方法与连续Boltzmann 方程第25-26页
     ·三维LB 模型第26-29页
     ·LB 方法的宏观方程第29-31页
     ·LB 方法的边界处理格式第31-33页
   ·流体-颗粒间相互作用第33-37页
     ·流体-颗粒边界条件第33-35页
     ·水动力半径第35-36页
     ·颗粒运动速度的隐式更新第36-37页
   ·LB 模拟中参数的还原转换第37-39页
   ·LB 方法的算法实现及并行计算第39-42页
     ·LB 方法的算法实现第39-40页
     ·并行计算在LB 模拟中的应用第40-42页
   ·本章小结第42-43页
第三章 泥沙颗粒沉降引起层流流场模拟第43-56页
   ·泥沙颗粒在静水中沉降的模型验证第43页
   ·边界条件对泥沙颗粒静水沉降的影响第43-51页
     ·侧边界条件对泥沙颗粒静水沉降的影响第45-49页
     ·底边界条件对泥沙颗粒静水沉降的影响第49-51页
   ·不同粒径泥沙颗粒静水沉降直接数值模拟第51-52页
   ·泥沙颗粒在平行剪切流中沉降的数值模拟第52-55页
   ·本章小结第55-56页
第四章 泥沙颗粒沉降引起紊动流场的PIV 实验与LB 方法模拟第56-69页
   ·实验装置及原理介绍第56-60页
     ·PIV 测量技术原理第56-57页
     ·颗粒沉降实验测量装置简介第57-58页
     ·实验过程第58-60页
   ·实验结果第60-63页
     ·球体沉降速度分析第60-61页
     ·球体沉降过程中周围流场第61-62页
     ·球体尾流区域流速分析第62-63页
   ·泥沙颗粒沉降引起紊动流场的LB 数值模拟第63-68页
     ·LB 方法模拟球体沉降引起的紊动第63-65页
     ·LB 方法模拟结果分析第65-68页
   ·本章小结第68-69页
第五章 分形絮团静水沉降模拟第69-84页
   ·分形几何基本概念第69-70页
   ·分形絮团的形成及分维特性第70-76页
     ·DLCCA 模型分形结构和分形维数第70-72页
     ·分形絮团的生成及分维特性第72页
     ·絮团的大小、密度和沉速第72-76页
   ·分形絮团沉降的LB 模拟第76-79页
     ·絮团静水沉降速度第76-78页
     ·絮团有效密度第78-79页
   ·分形絮团水动力特性分析第79-82页
     ·分形絮团受力特性第79-81页
     ·分形絮团内孔隙水运动第81-82页
   ·本章小结第82-84页
第六章 分形絮团动水沉降模拟第84-100页
   ·明渠均匀流流速分布验证第84-88页
     ·LB 方法模拟明渠流第84-86页
     ·明渠流流速分布验证第86-88页
   ·絮团破裂模型简介第88-91页
     ·颗粒和颗粒相互接触产生的力第88-89页
     ·颗粒间相互吸引力第89-90页
     ·颗粒受到的拖曳力第90页
     ·絮团强度第90-91页
   ·絮团在明渠简切流中沉降的模拟结果分析第91-98页
     ·明渠层流中絮团沉降模拟第91-93页
     ·明渠光滑边壁紊流中絮团破裂模拟第93-98页
   ·本章小结第98-100页
第七章 不等速沉降引起的泥沙絮凝机理研究第100-119页
   ·两个颗粒碰撞形成絮团第100-102页
   ·多个颗粒碰撞形成絮团第102-116页
     ·多个颗粒碰撞形成絮团的过程第102-107页
     ·不同浓度下泥沙颗粒随机分布时的情况第107-108页
     ·不等速沉降形成絮团的水动力特性研究第108-116页
   ·絮团—颗粒碰撞形成絮团第116-117页
   ·本章小结第117-119页
第八章 结论与建议第119-122页
   ·本文主要结论第119-120页
   ·研究展望第120-122页
参考文献第122-132页
发表论文和科研情况说明第132-134页
致谢第134页

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