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考虑脉动凝并项的纳米颗粒动力学方程在湍流中的解

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第12-23页
    1.1 研究背景和意义第12-13页
    1.2 纳米颗粒两相系统的特殊性和复杂性第13-15页
        1.2.1 特殊性第13-14页
        1.2.2 复杂性第14-15页
    1.3 研究进展第15-21页
        1.3.1 理论研究第15-17页
        1.3.2 数值计算方法介绍第17-19页
        1.3.3 纳米颗粒在湍流场中的研究进展第19-21页
    1.4 本文的章节安排和创新点第21-23页
        1.4.1 本文章节安排第21页
        1.4.2 本文的创新背景以及创新点第21-23页
第二章 物理模型与方程第23-28页
    2.1 引言第23页
    2.2 湍流场的数值模拟方法简介第23-24页
        2.2.1 直接数值模拟第23-24页
        2.2.2 雷诺平均模拟第24页
        2.2.3 大涡模拟第24页
    2.3 颗粒的扩散第24-25页
    2.4 雷诺平均后的纳米颗粒动力学方程第25-27页
    2.5 颗粒凝并核第27-28页
第三章 数值计算相关问题第28-31页
    3.1 纳米颗粒的矩方程第28页
    3.2 泰勒展开矩方法第28-29页
    3.3 流场第29-30页
    3.4 数值计算说明第30-31页
第四章 纳米颗粒多相流的实验研究第31-37页
    4.1 纳米颗粒多相流实验方法及仪器第31-35页
        4.1.1 扫描电迁移率颗粒物粒径谱仪(SMPS)第31-33页
        4.1.2 快速粒径谱仪(FMPS)第33-35页
    4.2 纳米颗粒多相流实验研究进展和热点第35-36页
    4.3 本文实验研究装置系统第36-37页
第五章 研究结果及讨论第37-46页
    5.1 实验与计算结果的对比第37-39页
        5.1.1 颗粒尺寸在出口处的分布第37-38页
        5.1.2 在出口处颗粒的平均直径和几何标准差第38-39页
        5.1.3 对比的结果第39页
    5.2 计算结果的研究第39-44页
        5.2.1 颗粒尺寸在出口处沿径向的分布第39-41页
        5.2.2 颗粒数浓度第41-43页
        5.2.3 颗粒的多分散性第43-44页
    5.3 总结第44-46页
参考文献第46-53页

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