首页--工业技术论文--能源与动力工程论文--热力工程、热机论文--热力工程理论论文--传热学论文

矩形多层流体内热毛细对流过程的数值模拟

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
符号说明第10-11页
1 绪论第11-19页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-17页
        1.2.1 单层流体热毛细对流的研究第12-14页
        1.2.2 双层流体热毛细对流的研究第14-17页
    1.3 本文研究内容第17-19页
2 单层流体热毛细对流的物理数学模型及数值求解第19-24页
    2.1 单层流体热毛细对流的物理模型第19页
    2.2 单层流体热毛细对流的数学模型第19-21页
    2.3 数值求解第21-22页
    2.4 程序正确性和网格收敛性验证第22-23页
    2.5 本章小结第23-24页
3 单层流体热毛细对流第24-49页
    3.1 热毛细对流第24-37页
        3.1.1 Marangoni数的影响第24-27页
        3.1.2 Prandtl数的影响第27-30页
        3.1.3 纵横比的影响第30-32页
        3.1.4 环境温度的影响第32-35页
        3.1.5 Biot数的影响第35-37页
    3.2 浮力-热毛细对流第37-48页
        3.2.1 浮力和热毛细效应的叠加作用第37-40页
        3.2.2 浮力和热毛细效应的相反作用第40-43页
        3.2.3 环境温度的影响第43-46页
        3.2.4 Biot数的影响第46-48页
    3.3 本章小结第48-49页
4 壁面属性对单层流体热毛细对流的影响第49-64页
    4.1 热毛细对流第49-56页
        4.1.1 不同壁面上粗糙块的影响第49-50页
        4.1.2 粗糙块高度的影响第50-53页
        4.1.3 粗糙块宽度的影响第53-54页
        4.1.4 粗糙块间距的影响第54-56页
    4.2 浮力-热毛细对流第56-63页
        4.2.1 不同壁面上粗糙块的影响第56-58页
        4.2.2 粗糙块高度的影响第58-60页
        4.2.3 粗糙块宽度的影响第60-61页
        4.2.4 粗糙块间距的影响第61-63页
    4.3 本章小结第63-64页
5 双层流体热毛细对流第64-95页
    5.1 物理数学模型及数值求解第64-68页
        5.1.1 物理模型第64页
        5.1.2 数学模型第64-67页
        5.1.3 程序正确性和网格收敛性验证第67-68页
    5.2 热毛细对流第68-81页
        5.2.1 液封Marangoni数的影响第68-70页
        5.2.2 密度比的影响第70-73页
        5.2.3 动力粘度比的影响第73-75页
        5.2.4 环境温度的影响第75-78页
        5.2.5 Biot数的影响第78-81页
    5.3 浮力-热毛细对流第81-93页
        5.3.1 Rayleigh数的影响第81-83页
        5.3.2 密度比的影响第83-86页
        5.3.3 动力粘度比的影响第86-88页
        5.3.4 环境温度的影响第88-91页
        5.3.5 Biot数的影响第91-93页
    5.4 本章小结第93-95页
6 结论与展望第95-97页
    6.1 结论第95-96页
    6.2 展望第96-97页
致谢第97-98页
参考文献第98-103页
附录第103页

论文共103页,点击 下载论文
上一篇:弥散颗粒介质辐射特性参数反演
下一篇:亚音速全动控制面气动弹性分析