首页--工业技术论文--能源与动力工程论文--热力工程、热机论文--热力工程理论论文

多元相分离及气液共存耗散粒子动力学模拟

摘要第4-5页
Abstract第5页
目录第6-8页
第1章 绪论第8-18页
    1.1 选题背景及研究意义第8-10页
    1.2 DPD方法的提出与发展第10-14页
    1.3 多元相分离及气液共存耗散粒子动力学研究现状第14-16页
        1.3.1 DPD在多元相分离模拟中的应用第14-15页
        1.3.2 MDPD在气液共存系统模拟中的应用第15-16页
        1.3.3 改进DPD在气液共存系统模拟中的应用第16页
    1.4 本文的主要研究内容第16-18页
第2章 耗散粒子动力学理论基础第18-37页
    2.1 耗散粒子动力学基本原理第18-23页
        2.1.1 DPD粒子演化方程第18-21页
        2.1.2 DPD中随机力与耗散力满足的关系第21-22页
        2.1.3 MDPD的数学描述第22-23页
    2.2 单位无量纲化第23页
    2.3 DPD流体与真实流体的映射关系第23-25页
    2.4 DPD粒子动力学方程的积分算法第25-27页
    2.5 DPD模拟体系的初始条件第27-28页
    2.6 DPD系统的温度标定及物理量的统计方法第28-29页
    2.7 边界条件的处理第29-33页
        2.7.1 周期性边界条件第29-30页
        2.7.2 固液边界条件第30-33页
    2.8 作用力计算的高效方法第33-35页
        2.8.1 Verlet列表法第33-34页
        2.8.2 Link-Cell列表第34-35页
        2.8.3 联合列表第35页
    2.9 耗散粒子动力学的优缺点第35-36页
    2.10 本章小结第36-37页
第3章 Poiseuille流和剪切流的耗散粒子动力学模拟第37-48页
    3.1 Poiseuille流的DPD模拟实验第37-43页
        3.1.1 Poiseuille流简介第37-38页
        3.1.2 Poiseuille流的模拟实验方案第38-39页
        3.1.3 粒子信息记录和数据统计第39页
        3.1.4 Poiseuille流模拟结果和分析第39-43页
    3.2 剪切流的DPD模拟实验第43-47页
        3.2.1 剪切流与Lees-Edwards边界条件简介第43-44页
        3.2.2 剪切流的模拟实验方案第44页
        3.2.3 粒子信息记录和数据统计第44-45页
        3.2.4 剪切流模拟结果和分析第45-47页
    3.3 本章小结第47-48页
第4章 多元相分离的耗散粒子动力学模拟第48-56页
    4.1 多元不互溶体系简介第48页
    4.2 多元不互溶体系的数值模拟实验第48-49页
    4.3 二元相分离模拟实验方案第49-50页
    4.4 二元相分离模拟结果和分析第50-53页
    4.5 三元相分离的模拟实验第53-54页
    4.6 多元相混合的模拟验证实验第54-55页
    4.7 本章小结第55-56页
第5章 气液共存的多体耗散粒子动力学模拟第56-64页
    5.1 气液共存系统的MDPD模拟实验第56-61页
        5.1.1 气液共存系统简介第56页
        5.1.2 气液共存系统的MDPD模拟第56-57页
        5.1.3 气液共存系统的MDPD模拟方案第57页
        5.1.4 气液共存系统的模拟结果和分析第57-61页
    5.2 微重力下气液共存的MDPD模拟第61-63页
        5.2.1 微重力下气液共存的模拟方案第62页
        5.2.2 微重力下气液共存的模拟结果和分析第62-63页
    5.3 本章小结第63-64页
结论第64-65页
研究展望第65-66页
参考文献第66-74页
致谢第74页

论文共74页,点击 下载论文
上一篇:基于网络通信的JRU远程监控系统
下一篇:LTE MAC层上行机制的研究与实现