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基于晶格玻尔兹曼方法的微尺度流动理论研究

摘要第11-13页
ABSTRACT第13-15页
第一章 绪论第16-37页
    1.1 研究背景第16-25页
        1.1.1 微尺度流动的应用第16-18页
        1.1.2 微尺度流动的特点第18-20页
        1.1.3 微尺度流体驱动方式的研究现状第20-24页
        1.1.4 微尺度传热的研究现状第24-25页
    1.2 微尺度流动研究方法第25-31页
        1.2.1 实验研究方法第25-28页
        1.2.2 数值计算方法第28-31页
    1.3 晶格玻尔兹曼方法研究进展第31-34页
        1.3.1 起源第31-32页
        1.3.2 发展第32-34页
    1.4 研究内容第34-37页
第二章 晶格玻尔兹曼方法基本理论第37-61页
    2.1 引言第37页
    2.2 连续Boltzmann方程第37-39页
    2.3 晶格玻尔兹曼方法基本模型第39-42页
    2.4 晶格玻尔兹曼方法与宏观流体力学的关系第42-44页
    2.5 边界处理第44-54页
        2.5.1 启发式格式第45-47页
        2.5.2 动力学格式第47-48页
        2.5.3 外推格式第48-50页
        2.5.4 复杂边界处理格式第50-54页
    2.6 热晶格玻尔兹曼模型第54-60页
        2.6.1 多速度模型第55页
        2.6.2 混合模型第55-56页
        2.6.3 双分布函数模型第56-60页
    2.7 小结第60-61页
第三章 基于速度源修正的浸入边界-晶格玻尔兹曼方法及应用第61-78页
    3.1 引言第61-62页
    3.2 基于速度源修正的浸入边界-晶格玻尔兹曼方法第62-66页
        3.2.1 浸入边界方法第62-63页
        3.2.2 浸入边界-晶格玻尔兹曼方法第63-65页
        3.2.3 基于速度源修正的浸入边界-晶格玻尔兹曼方法第65-66页
    3.3 仿生行波微流体驱动模型第66-67页
    3.4 仿生行波微流体驱动模型流场分析第67-71页
        3.4.1 压力场和流线分析第68-70页
        3.4.2 出口处流量的变化情况第70-71页
    3.5 结果对比第71-72页
    3.6 仿生行波微流体模型仿真分析第72-77页
        3.6.1 振幅和垂直位置变化产生的影响第72页
        3.6.2 波长和弹性体长度变化产生的影响第72-74页
        3.6.3 频率和粘度变化产生的影响第74页
        3.6.4 两端固定的弹性体对流场的影响第74-77页
    3.7 小结第77-78页
第四章 耦合的总能形式的双分布函数热晶格玻尔兹曼方法第78-100页
    4.1 引言第78-79页
    4.2 耦合的总能形式的双分布函数热晶格玻尔兹曼方法第79-89页
        4.2.1 基本理论第79-83页
        4.2.2 对应的宏观流体力学方程第83-88页
        4.2.3 壁面边界条件第88-89页
    4.3 耦合的总能形式的双分布函数热晶格玻尔兹曼方法的理论验证第89-99页
        4.3.1 自然热对流数值模型第89页
        4.3.2 结果和讨论第89-99页
    4.4 结论第99-100页
第五章 粘性热耗散和压缩功对微尺度Rayleigh-Benard对流的影响第100-109页
    5.1 引言第100页
    5.2 微尺度Rayleigh-Benard对流模型第100-101页
    5.3 瑞利数Ra变化产生的影响第101-105页
    5.4 纵横比A变化产生的影响第105-108页
    5.5 小结第108-109页
第六章 总结和展望第109-112页
    6.1 研究总结第109-110页
    6.2 工作展望第110-112页
参考文献第112-127页
攻读学位期间发表的学术论文、获奖情况及参与的科研项目第127-129页
    发表的学术论文第127-128页
    获奖情况第128页
    参与的科研项目第128-129页
致谢第129-131页
附录第131-148页
附件第148页

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