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Flow Chamber中近生理脉动流实验模拟及其数值模拟

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
1 绪论第8-13页
 1.1 前言第8页
 1.2 流体剪切法第8-9页
 1.3 Flow Chamber中近生理脉动流实验的研究概况第9-11页
 1.4 Flow Chamber内部流场的三维有限元分析第11页
 1.5 本文的工作第11-13页
2 动脉压力波形的Flow Chamber实验系统的数值方法第13-22页
 2.1 集中参数模型的建立第13-15页
 2.2 Flow Chamber液阻的测定第15-16页
 2.3 集中参数控制方程第16-17页
 2.4 数值模拟结果第17-21页
 2.5 本章小结第21-22页
3 动脉压力波形的Flow Chamber实验系统的实验方法第22-41页
 3.1 心血管系统分析理论第22页
 3.2 实验装置第22-25页
  3.2.1 直线电机的结构第22-23页
  3.2.2 直线电机功率放大器第23页
  3.2.3 直线电机的运行控制第23-24页
  3.2.4 液容器第24页
  3.2.5 液阻器第24页
  3.2.6 液感第24-25页
 3.3 压力传感器的标定及其使用第25-30页
  3.3.1 A/D转换部分第25页
  3.3.2 D/A转换部分第25页
  3.3.3 数字I/O部分第25-26页
  3.3.4 可编程计数器部分第26页
  3.3.5 转换板其它特性第26页
  3.3.6 压力传感器的选型第26-27页
  3.3.7 压力传感器的标定第27-29页
  3.3.8 压力传感器的使用第29页
  3.3.9 压力测量的误差分析第29-30页
 3.4 流量传感器的标定及其使用第30-31页
 3.5 动脉压力波形的实验操作第31-40页
 3.6 本章小结第40-41页
4 Flow Chamber脉动流的三维有限元分析第41-57页
 4.1 流体力学方程组第41页
  4.1.1 连续性方程第41页
  4.1.2 运动方程第41页
 4.2 有限体积法(FVM)第41-42页
 4.3 Fluent软件简介第42页
 4.4 数值格式概况第42-47页
  4.4.1 分离解方法第43-44页
  4.4.2 耦合解方法第44-47页
 4.5 计算过程第47-48页
 4.6 计算结果第48-56页
 4.7 本章小结第56-57页
5 总结与展望第57-59页
 5.1 总结第57页
 5.2 展望第57-59页
参考文献第59-62页
在读期间发表的论文第62-63页
论文声明第63-64页
致谢第64页

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