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环形液池内双向温度梯度作用下硅熔体复杂对流流动特性的研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
主要符号表第11-12页
1 绪论第12-28页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 热毛细对流的研究概况第13-16页
        1.2.1 实验研究第13-14页
        1.2.2 理论研究第14-15页
        1.2.3 数值模拟第15-16页
    1.3 Marangoni对流的研究概况第16-19页
        1.3.1 实验研究第17-18页
        1.3.2 理论研究第18-19页
        1.3.3 数值模拟第19页
    1.4 热毛细-浮力对流的研究概况第19-22页
    1.5 旋转-热毛细-浮力对流的研究概况第22-25页
    1.6 主要研究内容第25-28页
2 物理数学模型第28-34页
    2.1 引言第28页
    2.2 物理模型及相关假设第28-29页
    2.3 数学模型第29-32页
        2.3.1 控制方程第29页
        2.3.2 定解条件第29-30页
        2.3.3 控制方程及定解条件的无量纲化第30-32页
    2.4 数值方法第32-34页
        2.4.1 模型验证第32页
        2.4.2 网格无关性验证第32-34页
3 3mm深环形浅液池内的旋转-热毛细对流第34-80页
    3.1 引言第34页
    3.2 两类临界热流密度(Q_(c1)和Q_(c2))第34-36页
    3.3 液池静止第36-46页
    3.4 液池旋转第46-63页
        3.4.1 三维振荡流动第46-58页
        3.4.2 轴对称稳态流动第58-60页
        3.4.3 双向温度梯度对热毛细对流的影响第60-63页
    3.5 环境温度对旋转-热毛细对流的影响第63-78页
        3.5.1 液池静止第63-70页
        3.5.2 液池旋转第70-78页
    3.6 小结第78-80页
4 6mm深环形浅液池内的旋转-热毛细-浮力对流第80-134页
    4.1 引言第80页
    4.2 微重力条件下的旋转-热毛细对流第80-118页
        4.2.1 两类临界热流密度(Q_(c1)和Q_(c2))第80-82页
        4.2.2 液池静止第82-91页
        4.2.3 液池旋转第91-101页
        4.2.4 环境温度对旋转-热毛细对流的影响第101-118页
    4.3 常重力条件下的旋转-热毛细-浮力对流第118-131页
        4.3.1 第一类临界热流密度(Q_(c1))第118-119页
        4.3.2 液池静止第119-122页
        4.3.3 液池旋转第122-131页
    4.4 小结第131-134页
5 30mm深环形深液池内的旋转-热毛细-浮力对流第134-154页
    5.1 引言第134页
    5.2 微重力条件下的旋转-热毛细对流第134-143页
        5.2.1 第一类临界热流密度(Q_(c1))第134-135页
        5.2.2 液池静止第135-136页
        5.2.3 液池旋转第136-143页
    5.3 常重力条件下的旋转-热毛细-浮力对流第143-152页
        5.3.1 第一类临界热流密度(Q_(c1))第143-144页
        5.3.2 液池静止第144-146页
        5.3.3 液池旋转第146-152页
    5.4 小结第152-154页
6 结论与展望第154-158页
    6.1 主要结论第154-156页
    6.2 主要创新点第156页
    6.3 后续研究工作展望第156-158页
致谢第158-160页
参考文献第160-172页
附录第172-173页
    A. 攻读博士学位期间发表的学术论文第172-173页
    B. 攻读博士学位期间参加的科研项目第173页

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