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 |