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微通道内空化流动传热的Lattice Boltzmann模拟

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 课题研究背景及意义第12-14页
    1.2 空化流动数值模拟方法及其研究现状第14-16页
    1.3 电子器件冷却方法的发展和研究现状第16-17页
    1.4 本文主要研究内容和论文结构第17-19页
第二章 格子Boltzmann方法的基本理论第19-40页
    2.1 单组份多相Boltzmann方法第19-24页
        2.1.1 从Boltzmann方程到格子Boltzmann方程第19-21页
        2.1.2 单组份多相伪势模型第21-24页
            2.1.2.1 粒子间相互作用力的计算形式第22-23页
            2.1.2.2 粒子间相互作用力的处理方式第23-24页
    2.2 状态方程的选取第24-30页
        2.2.1 P-R状态方程在模型中的验证第25-27页
        2.2.2 对比态原理第27-29页
        2.2.3 无量纲相似准则第29-30页
    2.3 边界条件的选取第30-33页
        2.3.1 周期性边界处理格式第30-31页
        2.3.2 充分发展边界处理格式第31-32页
        2.3.3 非平衡态外推边界处理格式第32-33页
    2.4 表面张力与静态接触角的格子Boltzmann方法模拟验证第33-39页
        2.4.1 表面张力模拟验证第33-35页
        2.4.2 静态接触角模拟验证第35-39页
    2.5 本章小结第39-40页
第三章 矩形微通道内空化流型的格子Boltzmann模拟第40-61页
    3.1 物理模型第41-42页
    3.2 模型验证第42-47页
    3.3 Maxwell构建与亚稳态平衡第47-50页
    3.4 模拟结果与分析第50-60页
        3.4.1 空化流型与气泡的产生第50-55页
        3.4.2 近壁面液膜的形成第55-60页
    3.5 本章小结第60-61页
第四章 空化结构对微通道内空化形成的影响第61-81页
    4.1 压力梯度固定时影响空化形成的因素分析第62-71页
        4.1.1 矩形限流结构喉部宽度的影响第62-66页
        4.1.2 矩形限流结构长度的影响分析第66-68页
        4.1.3 矩形限流结构位置的影响第68-71页
    4.2 进出口压差固定时影响空化形成的因素分析第71-79页
        4.2.1 限流结构右侧出口段长度的影响第71-74页
        4.2.2 限流结构左侧微通道入口段长度的影响第74-77页
        4.2.3 矩形限流结构长度的影响第77-79页
    4.3 本章小结第79-81页
第五章 微通道内空化泡动力学特性及传热的格子Boltzmann模拟第81-110页
    5.1 气泡生长和溃灭的动力学特性及其对传热的影响第81-90页
        5.1.1 能量方程第81-82页
        5.1.2 模型验证第82-85页
        5.1.3 气泡溃灭与回弹过程的格子Boltzmann模拟第85-88页
        5.1.4 气泡溃灭与回弹过程对微通道传热的影响第88-90页
    5.2 气泡间相互作用的格子Boltzmann模拟第90-108页
        5.2.1 静止气泡之间融合过程的格子Boltzmann模拟第90-94页
        5.2.2 运动气泡之间相互作用的格子Boltzmann模拟第94-108页
            5.2.2.1 单气泡在微通道中的流动与传热特性第94-100页
            5.2.2.2 两气泡流动传热过程的格子Boltzmann模型第100-108页
    5.3 本章小结第108-110页
第六章 结论和展望第110-113页
    6.1 主要结论第110-111页
    6.2 主要创新点第111-112页
    6.3 工作不足之处及展望第112-113页
主要符号说明第113-115页
参考文献第115-121页
攻读硕士学位期间发表论文第121-122页
致谢第122页

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