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高超声速流场微观瞬态算法研究

摘要第1-3页
ABSTRACT第3-7页
第一章 背景第7-12页
   ·高超声速流动的概念第7-9页
     ·高超声速的定义第7页
     ·高超声速流动特点第7-8页
     ·高超声速流场结构第8-9页
   ·高超声速流动的研究第9-12页
     ·研究高超声速流动的意义第9页
     ·研究高超声速流动的方法第9-10页
     ·高超声速流动的研究现状第10页
     ·本文研究内容第10-11页
     ·创新点第11-12页
第二章 DSMC 方法解析第12-26页
   ·分子气体动力学第12-15页
     ·分子气体动力学概念第12-15页
     ·基于分子气体动力学的数值方法第15页
   ·DSMC 方法理论基础第15-26页
     ·Monte Carlo 方法简介第15页
     ·DSMC 方法的发展第15-16页
     ·DSMC 方法的实现细节第16-23页
     ·DSMC 方法与分子气体动力学关系第23-24页
     ·DSMC 方法的有效性第24-26页
第三章 DSMC 并行化研究第26-39页
   ·HPC 的发展第26页
     ·硬件技术的发展第26页
     ·软件技术的发展第26页
   ·HPC 在DSMC 上的应用第26-39页
     ·并行策略选择第27-32页
     ·并行效率第32-39页
第四章 结果对比分析第39-51页
   ·计算网格第39-40页
     ·粒子追踪第39-40页
   ·数值有效性判断第40-48页
     ·稳态判别第40-42页
     ·模拟粒子数规模第42-46页
     ·时间步大小第46-47页
     ·网格影响第47-48页
   ·算法改进第48-51页
     ·粒子复制删除第48-49页
     ·变时间步方法第49页
     ·结果比较第49-51页
第五章 总结与展望第51-54页
   ·本文完成的内容第51页
     ·DSMC 方法的并行化研究第51页
     ·DSMC 方法在非结构网格上的实现第51页
     ·变计算粒子权重参数第51页
     ·部分物理模型改动第51页
   ·创新内容第51-52页
     ·并行方法的提出第51-52页
     ·非结构网格结合粒子追踪第52页
   ·对今后的展望第52-54页
     ·物理模型的选择标准第52页
     ·网格生成方法第52页
     ·计算粒子权重参数自适应第52-53页
     ·并行方法的探索第53-54页
参考文献第54-56页
缩略语第56-57页
致谢第57-59页

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