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超声波驱动微流体及声流边界层的数值研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第9-19页
    1.1 本文研究背景第9-10页
    1.2 超声波驱动微流体的国内外研究现状第10-16页
    1.3 超声波微流驱动技术的发展动态分析第16-17页
    1.4 本文主要内容第17-19页
2 直接计算气动声学方法第19-36页
    2.1 引言第19-21页
    2.2 CE/SE方法的发展第21-23页
    2.3 二维非结构CE/SE格式第23-32页
    2.4 CE/SE的边界条件第32-36页
3 数值模拟准确性验证第36-48页
    3.1 平面压力扰动的传播第36-38页
    3.2 圆形压力扰动的传播第38-39页
    3.3 二维方腔顶盖驱动流第39-41页
    3.4 连续平面正弦声波的传播第41-43页
    3.5 二维方柱绕流问题第43-45页
    3.6 层流边界层Blasius解第45-46页
    3.7 滑移边界的验证-二维Couette流第46-48页
4 平板声流边界层的数值模拟第48-62页
    4.1 数学模型第48-49页
    4.2 数值方法第49-51页
    4.3 结果对比及分析第51-57页
    4.4 不同雷诺数下ABL对比第57-60页
    4.5 本章小结第60-62页
5 管道声流和超声波微流驱动效应第62-71页
    5.1 管道声流第62-64页
    5.2 管道直径对管道声流的影响第64-65页
    5.3 声波激励频率对管道声流的影响第65-66页
    5.4 增强传热的超声波声流效应第66-69页
    5.5 本章小结第69-71页
6 总结及展望第71-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-82页
附录I 硕士期间发表文章第82页

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