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基于LBM方法的多孔介质复合腔体内流体流动及传热研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第1章 绪论第12-19页
   ·研究背景第12-13页
   ·多孔介质填充部分区域复合腔体内自然对流的研究概述第13-16页
     ·多孔介质填充部分区域复合腔体内流动问题的研究进展第13-15页
     ·多孔介质填充部分区域复合腔体双扩散自然对流的研究进展第15-16页
   ·多孔介质填充部分区域复合腔体内流动问题实验研究进展第16-17页
   ·格子 Boltzmann 方法发展概述第17-18页
   ·本文主要研究内容第18-19页
第2章 多孔介质复合腔体热质扩散LBM模型第19-26页
   ·概述第19页
   ·多孔介质复合腔体内自然对流的理论分析第19-20页
   ·LBM结构及模型简介第20-21页
     ·LBM模型结构介绍第20页
     ·热LBM模型第20-21页
     ·LBM程序结构第21页
   ·模型基本假设第21-22页
   ·LBM数学模型第22-25页
     ·整场的控制方程第22-23页
     ·LBM模型第23-24页
     ·控制方程的边界条件第24-25页
   ·小结第25-26页
第3章 X-CT实验构造真实多孔介质填充部分区域复合腔体第26-32页
   ·概述第26页
   ·X-CT技术简介第26-27页
   ·X-CT实验的系统组成和实验流程第27-28页
   ·X-CT实验扫描图像的处理第28-30页
   ·真实多孔介质复合腔体的构造第30-31页
   ·小结第31-32页
第4章 多孔介质复合腔体内自然对流的LBM模拟分析第32-50页
   ·概述第32页
   ·计算方法的校验第32-34页
     ·网格无关性验证第32-33页
     ·方法验证第33-34页
   ·LBM流固耦合的实现第34-36页
     ·LBM流固耦合实现理论基础第34页
     ·LBM流固耦合实现案例第34-36页
   ·物理模型第36页
   ·规则多孔介质腔体模型模拟结果及分析第36-47页
     ·Ra数对复合腔体热质传递的影响第36-39页
     ·孔隙率对热质传递的影响第39-42页
     ·孔隙结构对热质传递的影响第42-46页
     ·交界面应力滑移系数的求解第46-47页
   ·真实多孔介质腔体模型模拟结果第47-48页
   ·小结第48-50页
第5章 LBM数值结果与PIV实验对比第50-56页
   ·PIV技术概述第50页
   ·实验简介第50-53页
   ·数值模拟结果与PIV实验结果的对比第53-55页
   ·小结第55-56页
第6章 结论与展望第56-58页
   ·主要结论第56-57页
   ·课题展望第57-58页
参考文献第58-65页
符号表第65-67页
后记第67-68页
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况第68页

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