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 |