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格子Boltzmann方法的若干应用

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
目录第7-9页
1. 绪论第9-14页
    1.1 流体力学的简介第9-10页
    1.2 Lattice Boltzmann Method的简要发展历程第10-12页
    1.3 格子Boltzmann方法的应用第12页
    1.4 全文概要第12-14页
2. 格子Boltzmann方法的基本理论第14-28页
    2.1 简述LBGK模型第14-18页
    2.2 格子Boltzmann方法的计算流场和实际流场的关系第18-22页
        2.2.1 方程的无量纲化第18-20页
        2.2.2 格子单位和物理单位之间的转换第20-22页
    2.3 格子Boltzmann方法的边界处理方法第22-28页
        2.3.1 周期边界第23页
        2.3.2 反弹边界第23-24页
        2.3.3 二维压力和速度边界第24-25页
        2.3.4 压力边界第25-26页
        2.3.5 速度边界第26-27页
        2.3.6 非平衡外推格式第27-28页
3. 用格子Boltzmann方法模拟太阳墙内的复杂流第28-50页
    3.1 应用背景以及国内外研究现状第28-30页
    3.2 太阳墙的基本原理和宏观方程第30-38页
        3.2.1 太阳墙的工作原理图第30-31页
        3.2.2 太阳墙内的传热控制方程第31-32页
        3.2.3 太阳墙内的传热的格子Boltzmann方程第32-38页
    3.3 验证格子Boltzmann方法的可行性第38-43页
        3.3.1 物理模型第38-39页
        3.3.2 数值结果和讨论第39-43页
    3.4 两种不同设置的太阳墙的比较第43-49页
        3.4.1 物理模型第43-45页
        3.4.2 数值模拟结果和讨论第45-49页
            3.4.2.1 温度场和流场第45页
            3.4.2.2 孔隙度对集热板效率和热交换率的影响第45-46页
            3.4.2.3 太阳辐射和流量对温度升高的影响第46-47页
            3.4.2.4 风扇速度对集热板效率和热交换率的影响第47-48页
            3.4.2.5 间距和直径的比值对外部膜的影响第48-49页
    3.5 结论第49-50页
4. 质子交换膜燃料电池中的传热传质现象第50-61页
    4.1 应用背景以及国内外研究现状第50-51页
    4.2 质子交换膜燃料电池基本原理和宏观方程第51-57页
        4.2.1 质子交换膜燃料电池的工作原理图第51-52页
        4.2.2 质子交换膜燃料电池的控制方程以及演化方程第52-57页
    4.3 结果与分析第57-60页
        4.3.1 浓度分布图第57-58页
        4.3.2 电势以及电流交换速率分布图第58-59页
        4.3.3 Ⅰ-Ⅴ图、功率图第59-60页
    4.4 结论第60-61页
5. 用格子Boltzmann方法研究旋转湍流第61-67页
    5.1 应用背景以及国内外研究现状第61页
    5.2 旋转湍流控制方程以及演化方程第61-63页
    5.3 结果与分析第63-66页
    5.4 总结第66-67页
6. 总结和展望第67-69页
参考文献第69-75页
攻读硕士学位期间取得的研究结果第75-76页
    论文作者所在单位第75-76页
攻读硕士期间参与的课题第76-77页
致谢第77-79页

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