摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
主要符号对照表 | 第11-13页 |
1 绪论 | 第13-27页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-16页 |
1.2 温差驱动的非平衡气体流动 | 第16-17页 |
1.3 非平衡气体流动的数值模拟方法 | 第17-22页 |
1.4 热驱流动研究现状分析 | 第22-25页 |
1.5 本文研究内容和全文安排 | 第25-27页 |
2 非结构网格离散统一气体动理学格式 | 第27-81页 |
2.1 引言 | 第27-29页 |
2.2 非结构网格离散统一气体动理学格式 | 第29-36页 |
2.3 连续流域的DUGKS及其与非标准网格LBM的对比分析 | 第36-46页 |
2.4 非平衡流动数值算例 | 第46-66页 |
2.5 连续流数值算例 | 第66-78页 |
2.6 本章小结 | 第78-81页 |
3 棘形壁面微管道内热蠕流动的数值模拟 | 第81-96页 |
3.1 引言 | 第81-83页 |
3.2 驱动力和壁面拖动速度的关系 | 第83-94页 |
3.3 作为热机模型时的机械性能 | 第94-95页 |
3.4 本章小结 | 第95-96页 |
4 方截面封闭管道中的热驱流动的数值研究 | 第96-112页 |
4.1 封闭腔体中的热蠕流动简介 | 第96-97页 |
4.2 问题描述以及网格无关性验证 | 第97-101页 |
4.3 不同稀薄程度的流场和传热特征分析 | 第101-106页 |
4.4 温度和几何尺寸的影响 | 第106-111页 |
4.5 本章小结 | 第111-112页 |
5 受限封闭空间中的radiometric流动 | 第112-120页 |
5.1 热射流简介 | 第112-114页 |
5.2 受限空间中的radiometric流动以及问题描述 | 第114-115页 |
5.3 流场结构以及radiometric力大小分析 | 第115-118页 |
5.4 小结 | 第118-120页 |
6 全文总结、创新点及展望 | 第120-125页 |
6.1 全文总结 | 第120-122页 |
6.2 创新点和意义 | 第122-123页 |
6.3 研究展望 | 第123-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-147页 |
附录1 在OpenFOAM框架下的非结构网格DUGKS并行实现 | 第147-154页 |
1.1 dugksFoam的实现方式 | 第148-149页 |
1.2 基于MPI的并行计算 | 第149-153页 |
1.3 小结 | 第153-154页 |
附录2 攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第154-156页 |
附录3 攻读博士学位期间参加的学术会议 | 第156-157页 |
附录4 攻读博士学位期间所获奖励 | 第157-158页 |
附录5 攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第158-159页 |