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固体激光器的热流固耦合数值模拟与像差分析

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
引言第8-9页
1 文献综述第9-25页
    1.1 固体激光器简介第9-11页
    1.2 固体激光器热效应与波前像差第11-15页
        1.2.1 固体激光器热效应与波前像差简介第11-13页
        1.2.2 固体激光器热效应与波前像差研究进展第13-15页
    1.3 浸入式直接液冷固体激光器研究现状第15-18页
        1.3.1 浸入式固体激光器概述第15-16页
        1.3.2 浸入式直接液冷固体激光器研究进展第16-18页
    1.4 微通道冷却技术研究现状第18-20页
        1.4.1 微通道冷却技术概述第18-19页
        1.4.2 微通道冷却技术研究进展第19-20页
    1.5 热流固耦合方法研究现状第20-22页
        1.5.1 热流固耦合方法概述第20-21页
        1.5.2 增益模块热流固耦合分析研究进展第21-22页
    1.6 数值模拟软件简介第22-23页
        1.6.1 ANSYSWorkbench软件简介第22-23页
        1.6.2 COMSOLMultiphysics软件简介第23页
    1.7 本文主要研究内容第23-25页
2 微通道内流体转捩特性研究第25-37页
    2.1 微通道物理模型第25-26页
    2.2 微通道内流体流动控制方程第26-29页
        2.2.1 连续介质假设判定第26-27页
        2.2.2 质量守恒方程第27页
        2.2.3 动量守恒方程第27-29页
    2.3 数值计算方法选择第29-31页
        2.3.1 湍流模型选择第29-30页
        2.3.2 边界条件设置第30页
        2.3.3 求解方法与差分格式选择第30-31页
    2.4 网格划分与模型验证第31-33页
        2.4.1 网格划分与网格无关性检测第31-32页
        2.4.2 微通道流体转捩模型验证第32-33页
    2.5 微通道内流体转捩影响因素分析第33-35页
        2.5.1 微通道高度对转捩雷诺数的影响第33-34页
        2.5.2 相对粗糙度对转捩雷诺数的影响分析第34-35页
        2.5.3 不同冷却液对转捩雷诺数的影响分析第35页
    2.6 本章小结第35-37页
3 增益模块热流固耦合方法探究第37-44页
    3.1 增益模块物理模型第37页
    3.2 增益模块热流固耦合数学模型第37-40页
        3.2.1 流体域控制方程第38-39页
        3.2.2 固体域控制方程第39-40页
        3.2.3 耦合控制方程第40页
    3.3 边界条件设定第40-42页
        3.3.1 流体流动模块设定第41页
        3.3.2 传热模块设定第41-42页
        3.3.3 固体应力模块设置第42页
        3.3.4 多物理场耦合设置第42页
    3.4 不同耦合方法模拟结果对比第42-43页
    3.5 本章小结第43-44页
4 增益模块内光程差计算模型建立与影响因素探究第44-63页
    4.1 增益模块三维热流固耦合模型建立第44-51页
        4.1.1 增益模块物理模型建立第44-45页
        4.1.2 增益模块的网格划分第45-46页
        4.1.3 模型物性参数确定第46-47页
        4.1.4 边界条件设定第47-48页
        4.1.5 热流固耦合模型模拟结果分析第48-51页
    4.2 光程差计算模型建立第51-56页
        4.2.1 光程差计算理论基础第51-53页
        4.2.2 光程差分析模型验证第53页
        4.2.3 光程差模拟结果分析第53-56页
    4.3 增益模块光程差影响因素分析第56-62页
        4.3.1 流动雷诺数对光程差的影响第56-58页
        4.3.2 薄片热负荷对光程差的影响第58-62页
    4.4 本章小结第62-63页
结论第63-64页
参考文献第64-67页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第67-68页
致谢第68-70页

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