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 |