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基于LBM的泡沫金属内纳米流体气液两相传热机理研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-20页
    1.1 课题研究的背景及意义第13-14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 实验研究方面第15-16页
        1.3.2 数值模拟方面第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 单相流动方面第16-17页
        1.4.2 多相流动方面第17页
    1.5 多孔介质重构的研究历史及现状第17-19页
        1.5.1 物理实验方面第17-18页
        1.5.2 数值重构方面第18-19页
    1.6 本文研究内容和结构安排第19-20页
第2章 格子Boltzmann方法理论第20-36页
    2.1 格子Boltzmann方法的无量纲化第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模型第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 格子Boltzmann方法的边界条件处理第29-34页
        2.4.1 平直边界条件第29-32页
        2.4.2 曲面边界条件第32-33页
        2.4.3 压力边界条件第33-34页
    2.5 计算步骤第34-35页
    2.6 本章小结第35-36页
第3章 基于LBM的纳米流体沸腾过程的数值模拟第36-46页
    3.1 纳米流体格子Boltzmann模型第36-37页
    3.2 作用力项第37-39页
        3.2.1 纳米颗粒对基液的作用力第37-38页
        3.2.2 纳米流体伪势力作用项第38-39页
    3.3 相变模型第39-40页
    3.4 物性参数第40-41页
    3.5 模拟结果分析第41-45页
        3.5.1 不同直径的纳米颗粒对气泡生长过程的影响第41-43页
        3.5.2 沸腾过程中的气泡碰撞与聚合现象分析第43页
        3.5.3 不同直径的纳米颗粒对沸腾过程中气液两相质量变化影响第43-44页
        3.5.4 不同的过热度对纳米流体沸腾过程的相变速度影响第44-45页
    3.6 本章小结第45-46页
第4章 二维多孔介质内的纳米流体气液两相机理研究第46-56页
    4.1 多孔介质相变格子Boltzmann模型第46-50页
        4.1.1 纳米流体格子Boltzmann模型第46-47页
        4.1.2 纳米颗粒对基液的作用力第47-48页
        4.1.3 纳米流体伪势力作用项第48-49页
        4.1.4 相变模型第49-50页
    4.2 模拟结果分析第50-54页
        4.2.1 不同孔隙率下的部分填充二维多孔介质模型第50-51页
        4.2.2 纳米粒径对多孔介质沸腾换热过程的影响第51-53页
        4.2.3 孔隙率对多孔介质方腔内的相变过程的的影响第53页
        4.2.4 水平方腔与竖直方腔内的相变过程对比分析第53-54页
    4.3 本章小结第54-56页
第5章 三维多孔介质模型的重构第56-66页
    5.1 三维多孔介质模型构建方法第56-58页
        5.1.1 离散元素法的基本思想第56-57页
        5.1.2 EDEM仿真原理第57-58页
    5.2 建立多孔介质堆积模型第58-61页
        5.2.1 颗粒堆积多孔介质的特征参数第58-60页
        5.2.2 多孔介质模型的孔隙判断处理办法第60-61页
    5.3 重构模型的结果分析第61-63页
        5.3.1 相对边界尺度对等径球形堆积模型的孔隙率和孔密度的变化影响第61-63页
        5.3.2 颗粒形状变化对堆积模型的孔隙率变化影响第63页
    5.4 本章小结第63-66页
第6章 总结与展望第66-68页
    6.1 全文总结第66-67页
    6.2 下一步的工作展望第67-68页
参考文献第68-75页
致谢第75页

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