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微通道内气体混相驱替的格子Boltzmann模拟

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第8-15页
    1.1 研究背景及意义第8页
    1.2 微尺度流动的尺度效应第8-10页
    1.3 微通道内不同组分驱替的研究现状第10-13页
    1.4 本文的主要工作第13-15页
2 格子Boltzmann方法的理论第15-31页
    2.1 LBM方法简介第15-17页
    2.2 边界处理方式第17-21页
        2.2.1 充分发展边界第17-18页
        2.2.2 周期性边界第18-19页
        2.2.3 反弹边界第19页
        2.2.4 非平衡反弹边界第19-20页
        2.2.5 非平衡外推边界第20-21页
    2.3 多相/多组分LBM模型第21-28页
        2.3.1 唯象模型第21-24页
        2.3.2 自由能模型第24-25页
        2.3.3 基于动力学理论的格子Boltzmann模型第25-26页
        2.3.4 Zheng模型第26-28页
    2.4 格子单位和物理单位之间的转化第28-29页
    2.5 本章小结第29-31页
3 微通道内的单组分气体流动过程第31-41页
    3.0 松弛时间与Knudsen数之间的关系第31-32页
    3.1 边界条件第32-34页
    3.2 模型验证第34-38页
        3.2.1 光滑壁面验证第34-36页
        3.2.2 粗糙壁面验证第36-38页
    3.3 滑移区光滑微通道气体流动模拟结果第38-40页
    3.4 本章小结第40-41页
4 微通道中的两流体驱替第41-57页
    4.1 两流体模型第41-44页
        4.1.1 两流体模型第41-42页
        4.1.2 两流体模型的验证第42-44页
    4.2 物理参数对于驱替的影响第44-49页
        4.2.1 Peclet数的影响第44-47页
        4.2.2 密度比的影响第47-49页
    4.3 光滑微通道内氦气和氙气驱替空气第49-52页
    4.4 粗糙微通道内氦气和氙气驱替空气第52-54页
    4.5 粗糙元对于驱替过程的影响第54-56页
    4.6 本章小结第56-57页
5 结论第57-59页
参考文献第59-64页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第64-65页
致谢第65-67页

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