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加热表面上气泡传热及动力学特性的LBM模拟

摘要第1-6页
Abstract第6-18页
1 绪论第18-31页
   ·研究背景及意义第18-19页
   ·气泡动力学的研究现状第19-29页
     ·论分析第20-21页
     ·实验方法研究第21-26页
     ·数值模拟研究第26-29页
   ·本文的主要研究内容第29-31页
2 格子Boltzmann方法原理及模型第31-51页
   ·格子Boltzmann方法发展历史第31-32页
   ·格子Boltzmann方法原理第32-36页
   ·边界处理方法第36-41页
     ·周期性边界处理格式第36-37页
     ·反弹格式第37-39页
     ·动力学格式第39-40页
     ·外推格式第40-41页
   ·多相多组分格子Boltzmann模型第41-47页
     ·颜色模型第41-42页
     ·伪势模型第42-43页
     ·自由能模型第43-44页
     ·Zheng大密度比模型第44-47页
   ·模型验证第47-50页
     ·Laplace定律验证第47-48页
     ·两气泡融合第48-50页
   ·本章小结第50-51页
3 多气泡上升过程相互作用的格子Boltzmann三维数值模拟第51-62页
   ·网格无关性分析及数值验证第51-54页
     ·网格无关性分析第51页
     ·数值验证第51-54页
   ·两气泡上升过程的相互作用第54-58页
     ·两气泡同轴上升第54-56页
     ·两气泡异轴上升第56-58页
   ·气泡群第58-61页
   ·本章小结第61-62页
4 两种结构表面传热特性的格子Boltzmann数值模拟第62-75页
   ·物理模型及格子Boltzmann热模型第62-64页
     ·物理模型第62-64页
     ·格子Boltzmann热模型第64页
   ·模型验证第64-67页
   ·两种不同结构表面传热特性的数值模拟第67-72页
     ·结构表面流场的数值模拟第67-69页
     ·结构表面温度场的数值模拟第69-72页
   ·场协同原理第72-73页
   ·本章小结第73-75页
5 加热壁面上沸腾现象的格子Boltzmann方法数值模拟第75-106页
   ·复合的格子Boltzmann相变模型第75-78页
   ·水平壁面上核态沸腾的数值模拟第78-85页
     ·网格无关性分析第78页
     ·单气泡在水平壁面上生长和脱离第78-83页
     ·气泡脱离直径和脱离频率第83-85页
   ·水平壁面上流动沸腾的数值模拟第85-89页
     ·单气泡在具有水平速度的流场中生长和脱离第85-88页
     ·气泡脱离直径和脱离频率第88-89页
   ·竖直壁面上沸腾现象的数值模拟第89-96页
     ·单气泡在竖直壁面上生长和脱离第89-93页
     ·气泡脱离直径第93-95页
     ·多气泡在竖直壁面上生长和脱离第95-96页
   ·水平壁面上核态沸腾的三维数值模拟第96-105页
     ·三维格子Boltzmann相变模型第97-98页
     ·单气泡生长和脱离的数值研究第98-102页
     ·双气泡生长和脱离的数值研究第102-105页
   ·本章小结第105-106页
6 强化表面对核态沸腾影响的格子Boltzmann数值模拟第106-117页
   ·气泡在三角形强化表面上生长和脱离的过程第106-109页
   ·气泡在矩形强化表面上生长和脱离的过程第109-111页
   ·气泡在T型强化表面上生长和脱离的过程第111-116页
   ·本章小结第116-117页
7 结论与展望第117-120页
   ·结论与创新点第117-118页
   ·创新点摘要第118-119页
   ·展望第119-120页
参考文献第120-130页
附录A 基于无量纲化的单位转换第130-132页
附录B 三维模型宏观控制方程推导第132-135页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第135-136页
致谢第136-137页
作者简介第137-138页

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