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介观传热的耗散粒子动力学基础研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-14页
    1.1 选题背景及研究的目的和意义第8-10页
    1.2 国内外研究现状及分析第10-13页
        1.2.1 DPD 的发展史第10-12页
        1.2.2 DPD 在传热中的发展和应用第12-13页
        1.2.3 国内对 DPD 的研究第13页
    1.3 本文主要研究内容第13-14页
第2章 耗散粒子动力学理论第14-29页
    2.1 粗粒化第14页
    2.2 DPD 理论基础及优点第14-15页
    2.3 DPD+e 控制方程第15-17页
    2.4 势函数第17-18页
    2.5 简化单位第18-19页
    2.6 DPD 流体与真实流体之间的映射关系第19-20页
    2.7 积分算法第20-21页
    2.8 温度的统计方法第21-22页
    2.9 初始条件第22页
    2.10 边界条件第22-25页
        2.10.1 周期性边界条件第22-24页
        2.10.2 固液边界条件第24-25页
    2.11 提高计算效率的方法第25-27页
        2.11.1 临域列表法第25-26页
        2.11.2 元胞列表法第26页
        2.11.3 Verlet 和元胞联合列表法第26-27页
    2.12 程序流程图第27页
    2.13 本章小结第27-29页
第3章 导热的耗散粒子动力学模拟第29-37页
    3.1 引言第29页
    3.2 HC-DPD 模型第29-33页
        3.2.1 模拟方法第29-31页
        3.2.2 一维瞬态导热模拟第31-33页
        3.2.3 二维导热模拟第33页
    3.3 DPD+e 模型模拟导热第33-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第4章 强制层流对流换热的耗散粒子动力学模拟第37-50页
    4.1 引言第37页
    4.2 剪切流模拟及粘性获取第37-41页
        4.2.1 Lees-Edwards 边界条件第37-39页
        4.2.2 模拟方案第39页
        4.2.3 模拟结果及分析第39-41页
    4.3 等温泊肃叶流动的模拟第41-44页
        4.3.1 泊肃叶流动模拟技术第41-42页
        4.3.2 固液边界条件对流动的影响第42-44页
    4.4 层流强制对流换热充分发展段的模拟第44-49页
        4.4.1 层流强制对流换热充分发展段分析解第44-46页
        4.4.2 层流对流充分发展段模拟技术第46页
        4.4.3 模拟结果第46-49页
    4.5 本章小结第49-50页
结论第50-51页
参考文献第51-56页
致谢第56-57页
个人简介第57页

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