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 |