摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外的研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 电流体力学的研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 格子Boltzmann方法的发展现状 | 第13-15页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第15-16页 |
第2章 电流体力学的基本理论及LBM模型 | 第16-30页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 电荷产生的物理机制 | 第16-20页 |
2.3 电热对流问题的数学模型 | 第20-23页 |
2.3.1 电热对流的控制方程 | 第20-21页 |
2.3.2 控制方程的无量纲化 | 第21-22页 |
2.3.3 多物理场之间的耦合关系 | 第22-23页 |
2.4 求解多物理场耦合问题的格子Boltzmann模型 | 第23-29页 |
2.4.1 多场耦合格子Boltzmann模型的建立 | 第23-27页 |
2.4.2 LBM的求解流程 | 第27-28页 |
2.4.3 曲面边界的处理方法 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 分离/再结合机制下的电对流模拟 | 第30-49页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 基本理论及LBM模型 | 第30-32页 |
3.2.1 离子输运方程 | 第30-31页 |
3.2.2 LBM模型的构建 | 第31-32页 |
3.3 两种几何模型下的计算结果 | 第32-38页 |
3.3.1 平行平板模型 | 第32-35页 |
3.3.2 平板-圆环模型 | 第35-38页 |
3.4 无量纲参数对于流动与电荷输运的影响 | 第38-44页 |
3.4.1 电瑞利数的影响 | 第38-40页 |
3.4.2 解离速率参数的影响 | 第40-44页 |
3.5 与离子注入机制电对流的对比 | 第44-47页 |
3.5.1 平行平板模型 | 第44-47页 |
3.5.2 平板-圆环模型 | 第47页 |
3.6 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 离子注入机制下的电热对流模拟及传热分析 | 第49-62页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 电热对流的物理模型 | 第49-51页 |
4.3 电瑞利数对电热对流的影响 | 第51-54页 |
4.4 几何因素对电热对流的影响 | 第54-61页 |
4.4.1 内外径比的影响 | 第54-57页 |
4.4.2 内电极偏移量的影响 | 第57-59页 |
4.4.3 内电极偏移方向的影响 | 第59-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-71页 |
致谢 | 第71页 |