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 |