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基于LBM的多孔介质内纳米流体相变过程的传热机理分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-20页
    1.1 研究背景及意义第12-14页
    1.2 格子Boltzmann方法的发展第14-15页
    1.3 格子Boltzmann方法在纳米流体领域的应用第15-16页
        1.3.1 实验研究第15-16页
        1.3.2 数值模拟第16页
    1.4 格子Boltzmann方法在多孔介质方面的应用第16-17页
        1.4.1 多孔介质内单相流动第16-17页
        1.4.2 多孔介质内多相流动第17页
    1.5 本文的研究目的和研究内容第17-20页
        1.5.1 研究目的第17-18页
        1.5.2 研究内容第18-20页
第2章 格子Boltzmann方法理论第20-34页
    2.1 格子Boltzmann方法的单位无量纲化第20-21页
    2.2 单相格子Boltzmann模型第21-26页
        2.2.1 模型的构建方法第21-22页
        2.2.2 基本模型介绍第22-24页
        2.2.3 其他常用基本模型第24-26页
    2.3 多相格子Boltzmann方法第26-29页
        2.3.1 常用的LBE模型简介第26-27页
        2.3.2 多组分多相伪势模型第27-28页
        2.3.3 单组分多相伪势模型第28-29页
    2.4 边界条件的处理第29-32页
        2.4.1 平直边界条件第29-31页
        2.4.2 压力边界条件第31-32页
    2.5 计算步骤第32-33页
    2.6 本章小结第33-34页
第3章 部分填充多孔介质腔内纳米流体自然对流的LBM模拟第34-48页
    3.1 引言第34页
    3.2 物理模型与控制方程第34-37页
        3.2.1 物理模型第34-35页
        3.2.2 纳米流体物性参数计算第35-36页
        3.2.3 控制方程第36-37页
    3.3 格子Boltzmann模型及边界条件第37-39页
        3.3.1 双分布格子Boltzmann模型第37-38页
        3.3.2 边界处理及判据第38-39页
    3.4 结果及分析第39-46页
        3.4.1 可信度验证第39页
        3.4.2 纳米颗粒浓度对自然对流换热的影响第39-40页
        3.4.3 不同基液对纳米流体自然对流换热的影响第40-41页
        3.4.4 不同Ra对纳米流体自然对流换热的影响第41-42页
        3.4.5 不同达西数对纳米流体自然对流换热的影响第42-43页
        3.4.6 不同孔隙率对纳米流体自然对流换热的影响第43-44页
        3.4.7 不同厚度对纳米流体自然对流换热的影响第44-46页
    3.5 本章小结第46-48页
第4章 基于格子Boltzmann方法的管内纳米流体流动沸腾模拟第48-56页
    4.1 引言第48页
    4.2 纳米流体格子Boltzmann复合模型第48-51页
        4.2.1 单相多组分格子Boltzmann演化方程第48-49页
        4.2.2 能量方程第49-50页
        4.2.3 热流密度第50页
        4.2.4 量纲转换第50-51页
    4.3 物性参数第51页
    4.4 结果与分析第51-55页
        4.4.1 初始状态和边界条件第51-52页
        4.4.2 气泡生长过程第52页
        4.4.3 气泡生长过程对管内换热的影响第52-53页
        4.4.4 气泡间距的影响第53-54页
        4.4.5 横向加速度a对管内气泡生长过程的影响第54-55页
    4.5 本章小结第55-56页
第5章 基于LBM的多孔介质内纳米流体相变过程模拟第56-66页
    5.1 引言第56页
    5.2 多孔介质相变格子Boltzmann模型第56-60页
        5.2.1 纳米流体基本多相模型第56-57页
        5.2.2 纳米颗粒对基液的作用力第57-58页
        5.2.3 纳米颗粒伪势作用力第58-59页
        5.2.4 相变模型第59-60页
    5.3 结果与分析第60-63页
    5.4 本章小结第63-66页
第6章 结论与展望第66-70页
    6.1 本文的主要结论第66-67页
    6.2 对未来工作的建议与展望第67-70页
参考文献第70-76页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第76-78页
致谢第78页

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