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颗粒剪切流中球壳运动行为的数值模拟与实验初探

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 引言第11页
    1.2 论文的研究背景第11-16页
        1.2.1 颗粒流的特性研究第12-13页
        1.2.2 回转筒中颗粒混合与分离的研究第13-16页
        1.2.3 运动物体在颗粒介质内的动力学特性研究第16页
    1.3 本文的研究目标和主要内容第16-18页
第2章 离散单元法及CUDA并行算法第18-33页
    2.1 离散单元法第18-23页
        2.1.1 离散单元法简介第18页
        2.1.2 颗粒接触力模型第18-22页
        2.1.3 接触判断算法第22-23页
    2.2 基于GPU的CUDA并行计算第23-32页
        2.2.1 CUDA (Compute Unified Device Architecture)简介第23-26页
        2.2.2 CUDA的程序优化第26-28页
        2.2.3 基于并行运算的接触判断及接触力新算法第28-32页
    2.3 本章小结第32-33页
第3章 基于CUDA并行的三维周期性边界算法第33-50页
    3.1 剪切流下球壳运动的DEM算法第34-36页
    3.2 三维条状周期性边界的DEM算法第36-38页
    3.3 三维环状周期性边界的DEM算法第38-40页
    3.4 算法验证及效率第40-49页
        3.4.1 球壳接触刚度的确定第41-46页
        3.4.2 条状周期性边界算例第46页
        3.4.3 环状周期性边界算例第46-47页
        3.4.4 扇形周期性边界计算效率的提升第47-48页
        3.4.5 CUDA并行效率的提升第48-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第4章 不同边界剪切颗粒流中球壳运动的数值模拟第50-85页
    4.1 颗粒流剪切作用下条状周期性边界中球壳的运动特性第50-66页
        4.1.1 斜面高度对球壳运动的影响第50-56页
        4.1.2 颗粒粒径对球壳运动的影响第56-61页
        4.1.3 球壳埋深对球壳运动的影响第61-66页
    4.2 颗粒流剪切作用下环形边界中球壳的运动特性第66-83页
        4.2.1 环形边界转速对球壳运动的影响第67-73页
        4.2.2 颗粒粒径对球壳运动的影响第73-79页
        4.2.3 环形埋深对球壳运动的影响第79-83页
    4.3 本章小结第83-85页
第5章 实验设计与实验方法第85-91页
    5.1 颗粒介质材料的选取第85页
    5.2 实验装置及设计方法第85-88页
        5.2.1 实验仪器和设备第86页
        5.2.2 实验模型设计及结构第86-88页
        5.2.3 回转筒的设计第88页
    5.3 实验方案及研究内容第88-90页
    5.4 本章小结第90-91页
第6章 结论与展望第91-93页
参考文献第93-101页
致谢第101-102页
在学期间发表的学术论文和科研成果第102页

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