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联合格子Boltzmann方法和X-ray CT成像技术研究开级配沥青混合料中水的输运规律

摘要第6-8页
abstract第8-10页
第1章 概述第14-28页
    1.1 研究背景及意义第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-23页
        1.2.1 格子Boltzmann方法的发展第15-19页
        1.2.2 多孔介质流体流动模拟的格子Boltzmann方法第19-22页
        1.2.3 X-Ray CT重构沥青混合料试样的微结构第22-23页
    1.3 研究内容、技术路线和可行性分析第23-26页
        1.3.1 研究内容第23-24页
        1.3.2 技术路线第24-26页
    1.4 可行性研究第26-27页
        1.4.1 技术可行性第26-27页
        1.4.2 试验设备及其他软硬件第27页
    1.5 本章小结第27-28页
第2章 格子Boltzmann方法第28-49页
    2.1 宏观、微观与介观第28-30页
    2.2 格子Boltzmann方法的基本模型第30-37页
        2.2.1 Boltzmann方程第31-33页
        2.2.2 单弛豫时间模型第33-37页
    2.3 格子Boltzmann基本算法第37-38页
    2.4 常用的边界条件第38-47页
        2.4.1 反弹边界(Bounce Back boundary)第38-41页
        2.4.2 周期性边界(Periodic boundary)第41页
        2.4.3 速度边界(Von Neumann bundary)第41-44页
        2.4.4 压力边界(Dirichlet boundary)第44-47页
    2.5 格子空间与物理空间的关系第47-48页
        2.5.1 相似准数第47页
        2.5.2 格子量与物理量之间的关系第47-48页
    2.6 本章小结第48-49页
第3章 格子Boltzmann方法算例第49-70页
    3.1 粘性不可压缩流体平行平板间的定常剪切流第49-53页
        3.1.1 解析解第49-50页
        3.1.2 平板Couette流动第50-53页
        3.1.3 平板Poiseuille流动第53页
    3.2 圆柱绕流第53-60页
        3.2.1 理想流体圆柱绕流第53-54页
        3.2.2 实际流体圆柱绕流第54-60页
    3.3 人工多孔介质内的流体流动第60-69页
        3.3.1 人工理想有序多孔介质第60-65页
        3.3.2 人工随机多孔介质第65-69页
    3.4 本章小结第69-70页
第4章 X-ray CT技术原理及沥青混合料试件扫描第70-81页
    4.1 X-ray CT技术原理第70-75页
        4.1.1 X-ray CT扫描系统第70-72页
        4.1.2 X-ray CT扫描成像原理第72-73页
        4.1.3 YXLON Compact CT第73-75页
    4.2 沥青混合料试件扫描第75-79页
        4.2.1 开级配抗滑磨耗层第75页
        4.2.2 沥青混合料试件的制作第75-78页
        4.2.3 沥青混合料试件的X-ray CT扫描第78-79页
    4.3 本章小结第79-81页
第5章 数值图像处理第81-96页
    5.1 试件的图像处理与分析第81-91页
        5.1.1 图像获取第81-84页
        5.1.2 图像处理第84-87页
        5.1.3 图像分析第87-91页
    5.2 试件的三维数值重构第91-95页
        5.2.1 图形的“三值化”第92-94页
        5.2.2 试样的三维数值重构第94-95页
    5.3 本章小结第95-96页
第6章 沥青混合料试样中水输运的Lattice Boltzmann Method模拟第96-127页
    6.1 几何模型第96-98页
    6.2 边界条件第98-99页
    6.3 Lattice Boltzmann Method模拟第99页
    6.4 结果及讨论第99-126页
        6.4.1 OGFC-13下限第100-114页
        6.4.2 OGFC-13中值第114-119页
        6.4.3 OGFC-13上限第119-125页
        6.4.4 主要结果第125-126页
    6.5 本章小结第126-127页
结论与展望第127-130页
致谢第130-131页
附录A第131-146页
附录B第146-153页
参考文献第153-163页
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果第163-164页

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