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介电液体中多种电荷输运的格子-Boltzmann模拟及传热分析

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

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