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 |