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格子Boltzmann方法应用于声流效应及悬浮颗粒声波驱动规律研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-20页
    1.1 研究背景及意义第9-11页
    1.2 声流理论第11-13页
    1.3 国内外研究现状第13-18页
    1.4 全文安排第18-20页
2 格子Boltzmann方法第20-37页
    2.1 格子Boltzmann方法基本模型第21-24页
    2.2 边界及网格技术第24-31页
    2.3 特殊无反射边界第31-37页
3 多种模型与曲面边界的验证与比较第37-52页
    3.1 二维方腔中自然对流第37-40页
    3.2 不同格式与网格的验证、比较第40-45页
    3.3 曲面边界的验证与比较第45-51页
    3.4 本章小结第51-52页
4 声波传播与无反射边界设计第52-67页
    4.1 一维线源声波传播第52-56页
    4.2 一维无反射边界条件第56-59页
    4.3 二维点源声波传播第59-60页
    4.4 二维无反射边界条件第60-66页
    4.5 本章小结第66-67页
5 平板间驻波声流效应第67-74页
    5.1 驻波声流模型第67页
    5.2 Rayleigh声流验证第67-69页
    5.3 黏性对驻波声流的影响第69-71页
    5.4 板间高度对驻波声流的影响第71-72页
    5.5 本章小结第72-74页
6 驻波声流中悬浮颗粒运动规律第74-93页
    6.1 边界与颗粒运动模型第74-76页
    6.2 移动边界模型验证第76-77页
    6.3 悬浮颗粒声波驱动物理模型第77页
    6.4 驻波声流对颗粒运动的影响第77-87页
    6.5 颗粒在驻点位置被捕获第87-91页
    6.6 本章小结第91-93页
7 总结与展望第93-95页
    7.1 总结第93-94页
    7.2 展望第94-95页
致谢第95-96页
参考文献第96-102页
附录1 (攻读学位期间发表论文目录)第102页

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