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基于格子Boltzmann方法的中低雷诺数稀疏气固两相交叉射流研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点第7-10页
第1章 绪论第10-26页
    1.1 研究背景及意义第10-12页
    1.2 格子Boltzmann方法第12-21页
        1.2.1 DnQb系列模型第17-18页
        1.2.2 热格子模型第18-21页
    1.3 气固多相流与交叉射流第21-26页
第2章 LBE和 DEM数值方法及耦合模型第26-32页
    2.1 气相数值方法第26-27页
    2.2 离散相数值方法第27-30页
        2.2.1 颗粒运动方程第27-28页
        2.2.2 碰撞模型第28-29页
        2.2.3 颗粒传热模型第29-30页
    2.3 LBE-DEM耦合模型第30页
    2.4 全文章节安排第30-32页
第3章 气固两相交叉射流的LBE-DEM耦合模拟第32-42页
    3.1 工况设置第32-34页
    3.2 数值结果与分析第34-41页
        3.2.1 单射流模拟结果与实验结果对比第34页
        3.2.2 气相场模拟结果第34-36页
        3.2.3 颗粒相模拟结果第36-41页
    3.3 本章小结第41-42页
第4章 气固两相交叉射流相间传热的LBE-DEM模拟第42-52页
    4.1 计算条件第42-43页
    4.2 数值模型的验证第43-44页
    4.3 结果与分析第44-50页
        4.3.1 气相模拟结果第44-46页
        4.3.2 颗粒相模拟结果第46-50页
    4.4 本章小结第50-52页
第5章 交叉射流中拟序结构及传热的LBE模拟第52-65页
    5.1 工况设置第52-53页
    5.2 模型验证第53-54页
    5.3 结果与分析第54-63页
        5.3.1 交叉射流的涡结构第54-55页
        5.3.2 流动统计第55-60页
        5.3.3 交叉射流的温度场第60页
        5.3.4 壁面传热第60-62页
        5.3.5 拟序结构特征第62-63页
    5.4 本章小结第63-65页
第6章 交叉射流速度比对流动和传热的影响第65-78页
    6.1 计算条件第65-67页
    6.2 网格无关性测试第67-68页
    6.3 结果与讨论第68-77页
        6.3.1 涡场和温度场第68-70页
        6.3.2 统计结果第70-77页
    6.4 本章小结第77-78页
第7章 结论与展望第78-80页
    7.1 主要结论第78-79页
    7.2 研究展望第79-80页
参考文献第80-102页
致谢第102-103页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第103-105页
学位论文数据集第105页

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