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微通道内两相流动演化的直接数值模拟

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 微通道内流动研究现状第10-15页
        1.2.1 微通道换热器性能的研究第10-12页
        1.2.2 微通道内流动情况的实验研究第12-14页
        1.2.3 微通道内流动的模拟研究第14-15页
    1.3 多相流模拟方法第15-20页
        1.3.1 单流体法第16-17页
        1.3.2 Volume of fluid(VOF)第17-18页
        1.3.3 Front Tracking Method(FTM)第18-19页
        1.3.4 Level-set Method第19-20页
        1.3.5 Phase field Method第20页
    1.4 本文研究内容第20-22页
第2章 Front Tracking Method方法理论基础第22-31页
    2.1 理论基础第22-23页
        2.1.1 控制方程第22页
        2.1.2 时间积分第22-23页
        2.1.3 表面张力第23页
    2.2 网格划分和数值求解第23-29页
        2.2.1 空间离散第23-26页
        2.2.2 对流项的离散第26-27页
        2.2.3 扩散项的离散第27页
        2.2.4 压力方程第27-28页
        2.2.5 边界条件第28-29页
        2.2.6 移动界面和重构密度场第29页
    2.3 文中出现的无量纲数的计算第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 基于单气泡受浮力驱动上升模型的验证第31-43页
    3.1 网格无关性检验和验证第31-33页
    3.2 突然扩张微通道模型第33页
    3.3 通道宽度比W_n/W_e对气泡运动的影响第33-36页
    3.4 不同Eo数和Mo数的影响第36-39页
    3.5 气泡初始位置的影响第39-41页
    3.6 本章小结第41-43页
第4章 微通道内速度影响单气泡流动第43-57页
    4.1 竖直微通道入口Re的影响第44-47页
    4.2 不同Eo数和Mo数的影响第47-51页
    4.3 气泡初始位置的影响第51-54页
    4.4 微通道尺寸的影响第54-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第5章 微通道内速度影响多气泡流动第57-78页
    5.1 双气泡运动第57-69页
        5.1.1 不同Eo数和Mo数对双气泡运动的影响第57-61页
        5.1.2 不同间距水平居中放置双气泡第61-63页
        5.1.3 不同间距靠近单侧壁面水平双气泡第63-65页
        5.1.4 不同间距竖直居中放置双气泡第65-68页
        5.1.5 不同间距靠近单侧壁面竖直双气泡第68-69页
    5.2 多个气泡的运动第69-76页
        5.2.1 四个气泡的运动第69-70页
        5.2.2 五个气泡的运动第70-73页
        5.2.3 九个气泡的运动第73-75页
        5.2.4 十六个气泡的运动第75-76页
    5.3 本章小结第76-78页
第6章 结论与展望第78-80页
    6.1 本文工作的研究进展及取得的成果第78-79页
    6.2 存在的问题以及未来的展望第79-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-86页
攻读学位期间的研究成果第86页

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