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封闭方腔内纳米流体自然对流传热特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 课题研究背景及意义第9页
    1.2 国内外研究进展第9-15页
        1.2.1 纳米流体的制备第9-11页
        1.2.2 纳米流体的导热性能第11-12页
        1.2.3 纳米流体导热系数和粘度的理论模型第12-15页
    1.3 纳米流体的应用前景第15-16页
        1.3.1 纳米流体在传热领域中的应用第16页
        1.3.2 纳米流体在减阻润滑方面的应用第16页
        1.3.3 纳米流体在生物医学中的应用第16页
    1.4 本文的主要研究内容第16-18页
第2章 纳米流体的物性测量第18-29页
    2.1 纳米流体的制备和稳定性第18-20页
    2.2 纳米流体的导热系数第20-23页
        2.2.1 导热系数仪工作原理第20-21页
        2.2.2 测量结果第21-23页
    2.3 纳米流体的流变性质第23-28页
        2.3.1 旋转流变仪的工作原理第23-25页
        2.3.2 测量结果第25-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第3章 封闭方腔内纳米流体的自然对流实验第29-36页
    3.1 自然对流实验平台第29-31页
    3.2 实验步骤第31页
    3.3 实验数据的处理第31-32页
    3.4 实验结果和讨论第32-35页
    3.5 本章小结第35-36页
第4章 格子 Boltzmann 方法简介第36-43页
    4.1 格子 Boltzmann 模型第36-39页
    4.2 格子 Boltzmann 模型的边界处理第39-42页
        4.2.1 半步长反弹格式第39-40页
        4.2.2 非平衡态反弹格式第40-41页
        4.2.3 非平衡态外推格式第41-42页
    4.3 本章小结第42-43页
第5章 封闭方腔内纳米流体自然对流的格子 Boltzmann 模拟第43-53页
    5.1 格子 Boltzmann 方法模拟的基本流程第43-44页
    5.2 封闭方腔内纳米流体自然对流的物理模型第44-48页
    5.3 模拟过程及结果第48-52页
        5.3.1 数值解精确性的验证第48-49页
        5.3.2 TiO_2-水纳米流体自然对流的数值模拟第49-51页
        5.3.3 Al_2O_3-水纳米流体自然对流的数值模拟第51-52页
    5.4 本章小结第52-53页
结论第53-55页
参考文献第55-61页
攻读学位期间发表的学术论文第61-63页
致谢第63页

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