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辐射—对流耦合传热的格子-Boltzmann模拟及分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10-11页
    1.2 国内外的研究现状第11-15页
        1.2.1 辐射传递数值方法研究现状第11-12页
        1.2.2 辐射换热耦合问题研究现状第12-14页
        1.2.3 格子Boltzmann方法研究现状第14-15页
    1.3 本文的主要研究内容第15-16页
第2章 格子Boltzmann方法计算辐射传递问题第16-30页
    2.1 引言第16页
    2.2 建立求解辐射传递方程的格子Boltzmann方程第16-20页
        2.2.1 辐射传递方程第16-17页
        2.2.2 格子Boltzmann方程第17-19页
        2.2.3 Chapman-Enskog分析第19-20页
    2.3 边界处理第20-22页
        2.3.1 二维方腔第20-21页
        2.3.2 复杂边界第21-22页
    2.4 模型验证第22-24页
        2.4.1 纯吸收介质内的辐射传递问题第22-23页
        2.4.2 纯散射介质内的辐射传递问题第23页
        2.4.3 各向异性散射介质内的辐射传递问题第23-24页
    2.5 收敛速度分析第24-25页
    2.6 数值稳定性分析第25-27页
    2.7 耦合性能分析第27-28页
    2.8 本章小结第28-30页
第3章 相变过程中的对流辐射换热第30-53页
    3.1 引言第30页
    3.2 耦合换热的格子Boltzmann方程第30-34页
        3.2.1 宏观方程组第30-31页
        3.2.2 格子Boltzmann方程第31-32页
        3.2.3 统一形式的宏观方程及格子Boltzmann方程第32-33页
        3.2.4 物理参数第33-34页
    3.3 模型验证第34-39页
        3.3.1 导热与辐射耦合换热第34-35页
        3.3.2 自然对流与辐射耦合换热第35-37页
        3.3.3 自然对流与相变耦合换热第37-39页
    3.4 自然对流换热对相变过程的影响第39-45页
        3.4.1 方腔内的传热第39-43页
        3.4.2 圆环腔体内的传热第43-45页
    3.5 辐射换热对自然对流相变过程的影响第45-51页
        3.5.1 方腔内的传热第45-49页
        3.5.2 圆环腔体内的传热第49-51页
    3.6 本章小结第51-53页
第4章 磁流体力学中的对流辐射换热第53-75页
    4.1 引言第53页
    4.2 外加磁场下混合对流的格子Boltzmann方程第53-57页
        4.2.1 宏观方程组第53-54页
        4.2.2 格子Boltzmann方程第54-56页
        4.2.3 统一形式的宏观方程及格子Boltzmann方程第56-57页
    4.3 模型验证第57-59页
    4.4 磁场对混合对流换热的影响第59-61页
        4.4.1 磁场强度影响第59-60页
        4.4.2 磁场角度影响第60-61页
    4.5 辐射对外加磁场下的混合对流换热的影响第61-64页
        4.5.1 导热-辐射参数影响第61-62页
        4.5.2 光学厚度影响第62-63页
        4.5.3 散射反照率影响第63-64页
    4.6 考虑磁场变化的格子Boltzmann方程第64-66页
        4.6.1 宏观方程组第64-65页
        4.6.2 格子Boltzmann方程第65-66页
    4.7 磁场对混合对流换热过程的影响第66-70页
        4.7.1 磁场强度影响第66-68页
        4.7.2 磁场角度影响第68-70页
    4.8 辐射对混合对流换热过程的影响第70-73页
        4.8.1 导热-辐射参数影响第70-71页
        4.8.2 光学厚度影响第71-72页
        4.8.3 散射反照率影响第72-73页
    4.9 本章小结第73-75页
结论第75-77页
参考文献第77-84页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第84-86页
致谢第86页

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