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稠密颗粒两相流的CFD-DEM耦合并行算法及数值模拟

摘要第10-14页
ABSTRACT第14-18页
主要符号第19-21页
第1章 绪论第21-44页
    1.1 研究背景与意义第21-22页
    1.2 稠密颗粒气固两相流系统的非线性非平衡特征第22-26页
        1.2.1 流动结构中的非均匀性第22-24页
        1.2.2 状态多值性第24-25页
        1.2.3 耗散结构的性质第25-26页
    1.3 稠密颗粒气固两相流的数值模拟研究进展第26-41页
        1.3.1 欧拉-欧拉模型(TFM)第27-29页
        1.3.2 硬球模型第29-32页
        1.3.3 软球模型第32-41页
    1.4 论文目标及主要工作第41-44页
第2章 非结构网格上的CFD-DEM模型第44-62页
    2.1 控制方程第44-46页
        2.1.1 气相控制方程第44-46页
        2.1.2 颗粒相控制方程第46页
    2.2 气固相互作用第46-50页
        2.2.1 曳力基本公式第46-50页
        2.2.2 气固相耦合的处理方法第50页
    2.3 非结构化网格上CFD-DEM模型的实现第50-60页
        2.3.1 FLUENT数据结构及基于该平台的CFD-DEM算法流程第51-54页
        2.3.2 连续相控制方程重组第54-55页
        2.3.3 连续相空隙率的计算第55-56页
        2.3.4 连续相空隙率的转化第56-57页
        2.3.5 颗粒碰撞检测和碰撞处理第57-60页
    2.4 本章小结第60-62页
第3章 CFD-DEM耦合并行算法的构建第62-82页
    3.1 并行程序设计概述第62-64页
        3.1.1 共享内存模型第62-63页
        3.1.2 消息传递模型第63-64页
    3.2 信息传递标准平台MPI(MESSAGE PASSING INTERFACE)第64-65页
    3.3 并行算法的评价及设计原则第65-67页
    3.4 并行FLUENT进程概述及域、面和单元分割原则第67-72页
        3.4.1 进程通信概述第67-68页
        3.4.2 进程全局变量第68-69页
        3.4.3 并行FLUENT域分解划分方法第69-70页
        3.4.4 并行FLUENT中的网格单元第70-71页
        3.4.5 并行FLUENT中的网格面第71-72页
    3.5 FLUENT软件并行UDF节点间的数据传递和同步第72-73页
        3.5.1 主进程传递数据到节点进程第72-73页
        3.5.2 节点进程传输数据到主进程第73页
        3.5.3 消息传递宏第73页
    3.6 非结构网格下DEM算法的并行化第73-75页
    3.7 CFD-DEM耦合并行算法程序设计第75-76页
    3.8 模型的简单测试第76-80页
        3.8.1 四边形规则网格计算域第76-78页
        3.8.2 非结构网格、非规则边界多联通计算域第78-80页
    3.9 本章小结第80-82页
第4章 CFD-DEM耦合并行算法的验证第82-100页
    4.1 连续鼓泡流化床第82-87页
    4.2 锥型喷动床第87-94页
    4.3 脉冲鼓泡床第94-98页
    4.4 本章小结第98-100页
第5章 沉浸管流化床内离散颗粒数值模拟第100-119页
    5.1 单沉浸管流化床第100-112页
    5.2 多沉浸管流化床第112-117页
    5.3 本章小结第117-119页
第6章 全文总结与展望第119-123页
    6.1 全文总结第119-122页
    6.2 本文的主要创新点第122页
    6.3 不足与展望第122-123页
参考文献第123-137页
致谢第137-138页
攻读博士学位期间发表的学术论文目录第138-139页
ENGLISH PAPER第139-189页
    PAPER Ⅰ第139-157页
    PAPER Ⅱ第157-189页
学位论文评阅及答辩情况表第189页

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