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多驱动对流传热问题的耗散粒子动力学研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 选题背景及研究意义第10-12页
    1.2 课题研究现状第12-14页
        1.2.1 耗散粒子动力学模拟的发展现状第12-13页
        1.2.2 多驱动流动与传热问题的研究现状第13-14页
    1.3 本文主要研究内容第14-16页
第2章 耗散粒子动力学简介第16-39页
    2.1 耗散粒子模型第16-17页
    2.2 耗散粒子动力学的分类第17-19页
    2.3 耗散粒子动力学的理论基础第19-26页
        2.3.1 耗散粒子系统的演化方程及其平衡态分布第19-22页
        2.3.2 耗散粒子动力学与流体宏观守恒方程第22-26页
    2.4 耗散粒子动力学模拟的实施第26-36页
        2.4.1 参数的选取第27-32页
        2.4.2 边界处理第32-33页
        2.4.3 积分算法第33-34页
        2.4.4 物理量单位的换算第34-36页
    2.5 简单驱动力下的流动与传热算例第36-38页
        2.5.1 剪切力驱动的库艾特流动第36-37页
        2.5.2 浮升力驱动的自然对流第37-38页
    2.6 本章小结第38-39页
第3章 剪切力驱动的混合对流模拟第39-56页
    3.1 自然对流第41-42页
    3.2 顶盖驱动的混合对流第42-44页
    3.3 横向剪切引起的混合对流第44-50页
    3.4 纵向剪切引起的混合对流第50-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第4章 生物磁流体流动与传热模拟第56-68页
    4.1 生物磁流体简介第56-58页
    4.2 生物磁流体的耗散粒子动力学模型第58-61页
    4.3 数值验证第61页
    4.4 结果与分析第61-67页
        4.4.1 磁数Mn的影响第61-62页
        4.4.2 哈特曼数Ha的影响第62-65页
        4.4.3 瑞利数Ra的影响第65页
        4.4.4 普朗特数Pr的影响第65-67页
    4.5 本章小结第67-68页
结论第68-70页
参考文献第70-78页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第78-80页
致谢第80页

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