首页--工业技术论文--能源与动力工程论文--热力工程、热机论文--热力工程理论论文

基于格子Boltzmann方法的细微通道内脉冲加热下沸腾相变的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 研究背景和意义第9-10页
    1.2 流体运动及换热的数值模拟方法第10-11页
    1.3 格子Boltzmann方法的发展及研究现状第11-14页
        1.3.1 格子Boltzmann方法的起源及发展第11-12页
        1.3.2 格子Boltzmann方法在多相流方面的研究现状第12-14页
    1.4 研究内容第14-16页
第2章 格子Boltzmann方法的基本理论第16-27页
    2.1 Boltzmann方程和格子Boltzmann方程第16-19页
        2.1.1 Boltzmann方程第16-17页
        2.1.2 H定理第17页
        2.1.3 Maxwell分布第17-18页
        2.1.4 格子Boltzmann方程第18-19页
    2.2 格子Boltzmann方法的基本模型第19-22页
        2.2.1 BGK模型第19-20页
        2.2.2 Chapman Enskog分析第20-22页
    2.3 边界条件的处理方法第22-24页
    2.4 作用力的引入形式第24-25页
    2.5 本章小结第25-27页
第3章 单组份含相变的格子Boltzmann模型第27-40页
    3.1 Shan-Chen伪势模型第27-29页
    3.2 双分布函数热格子Boltzmann模型第29-35页
        3.2.1 模型基本理论第29-30页
        3.2.2 作用力处理格式第30-32页
        3.2.3 状态方程的选取第32-34页
        3.2.4 温度源项的推导第34-35页
    3.3 双分布函数模型的数值验证第35-39页
        3.3.1 两相分离第35-37页
        3.3.2 虚假速度第37-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第4章 双分布函数多相热格子Boltzmann模型的改进第40-52页
    4.1 原模型在计算中出现的问题第40-41页
    4.2 改进模型第41-42页
    4.3 改进模型的验证第42-47页
        4.3.1 两相分离第42-44页
        4.3.2 界面特性第44-45页
        4.3.3 三相接触角第45-47页
    4.4 改进模型与原模型的对比第47-50页
        4.4.1 状态方程第47-49页
        4.4.2 虚假速度第49-50页
    4.5 本章小结第50-52页
第5章 细微通道内脉冲加热下沸腾相变的计算第52-65页
    5.1 计算区域及选定参数第52-53页
    5.2 单个脉冲加热周期下的计算第53-58页
        5.2.1 加热热流密度对沸腾起始时间的影响第53-55页
        5.2.2 不同加热热流对沸腾的影响第55-56页
        5.2.3 不同脉冲宽度对沸腾的影响第56-58页
    5.3 三个脉冲周期下静止流体的相变换热计算第58-64页
        5.3.1 脉冲参数对沸腾的影响第59-61页
        5.3.2 脉冲加热与持续加热对比第61-64页
    5.4 本章小结第64-65页
第6章 结论与展望第65-67页
    6.1 结论第65-66页
    6.2 未来工作展望第66-67页
参考文献第67-73页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第73-74页
致谢第74页

论文共74页,点击 下载论文
上一篇:OFDM扩频技术在水声通信中的应用研究
下一篇:水下平台测距系统的设计与实现