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通风房间内微生物气溶胶传播的CFD模拟

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-12页
    1.1 研究背景和意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-11页
    1.3 主要研究内容第11-12页
第二章 通风室内颗粒物的受力分析第12-18页
    2.1 悬浮气溶胶颗粒受力分析第12-15页
        2.1.1 重力第12页
        2.1.2 拖拽力第12-13页
        2.1.3 热泳力第13页
        2.1.4 附加质量力第13页
        2.1.5 Basset 力第13-14页
        2.1.6 Saffman 力第14页
        2.1.7 布朗力第14页
        2.1.8 空气压力梯度力第14-15页
        2.1.9 受力综合分析第15页
    2.2 微生物气溶胶室内运动的物理特性第15-16页
    2.3 微生物气溶胶运动预测的数值分析法第16-18页
第三章 数值模拟的数学模型第18-25页
    3.1 流体流动的控制方程第18-21页
        3.1.1 质量守恒方程第18页
        3.1.2 动量守恒方程第18-19页
        3.1.3 能量守恒方程第19-20页
        3.1.4 控制方程通用形式第20-21页
    3.2 湍流流动的基本模型第21页
    3.3 离散相(DPM)模型第21-23页
        3.3.1 DPM 模型的适用条件第21-22页
        3.3.2 DPM 模型的控制方程第22-23页
    3.4 气流及颗粒计算边界条件说明第23-24页
        3.4.1 气流计算边界条件第23页
        3.4.2 离散相边界条件第23-24页
    3.5 计算流体力学的求解过程第24-25页
第四章 几何模型的建立及模拟条件的设定第25-31页
    4.1 几何模型的建立第25-28页
        4.1.1 几何模型第25-26页
        4.1.2 模型的简化假设第26页
        4.1.3 典型分析截面和交线的选取第26-27页
        4.1.4 Gambit 建模第27-28页
        4.1.5 网格划分第28页
    4.2. 模拟条件的设定第28-29页
        4.2.1 计算求解模型第28页
        4.2.2 物性参数第28-29页
        4.2.3 操作条件第29页
        4.2.4 边界条件类型第29页
        4.2.5 差分格式第29页
    4.3 FLUENT 软件数值计算的步骤第29-30页
    4.4 本章小结第30-31页
第五章 各种场的数值模拟结果分析第31-47页
    5.1 不同换气次数情况下模型边界条件的设置第31-32页
    5.2 模拟结果分析第32-45页
        5.2.1 模型 A 和 B 分别在三种风量情况下模拟结果第32-41页
        5.2.2 模型 A 在 b 风量情况下模拟结果分析第41-43页
        5.2.3 模型 B 在 e 风量情况下模拟结果分析第43-45页
    5.3 本章小结第45-47页
第六章 对空气和气溶胶运动轨迹的数值模拟第47-57页
    6.1 通风效果的评价指标第47页
    6.2 物理区域及模型简化第47-48页
        6.2.1 物理模型第47页
        6.2.2 模型简化第47-48页
        6.2.3 FLUENT 软件对颗粒轨道模型的计算方法第48页
    6.3 数值模拟结果及分析第48-56页
        6.3.1 模型 A 微生物气溶胶运动轨迹分析第48-49页
        6.3.2 模型 B 微生物气溶胶运动轨迹分析第49-50页
        6.3.3 单个微生物气溶胶单元的轨迹第50-55页
        6.3.4 气流场迹线第55-56页
    6.4 本章小结第56-57页
第七章 结论与期望第57-59页
    7.1 结论第57页
    7.2 下一步的工作与展望第57-59页
参考文献第59-61页
硕士阶段参加的科研项目第61-62页
致谢第62页

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