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格子Boltzmann方法气泡泵提升管内气泡运动行为研究

创新点摘要第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 气泡泵的发展及国内外研究现状第13-17页
        1.1.1 气泡泵的发展第13-16页
        1.1.2 两相流流型研究第16-17页
    1.2 格子Boltzmann方法第17-25页
        1.2.1 格子Boltzmann方法在多相流领域的发展第19-22页
        1.2.2 格子波尔兹曼方法大密度比模型第22-24页
        1.2.3 格子波尔兹曼温度模型第24-25页
    1.3 本文主要研究内容第25-27页
第2章 气泡泵提升管内流型实验研究第27-41页
    2.1 两级溴化锂吸收式制冷实验台第27-30页
    2.2 实验结果及分析第30-39页
        2.2.1 气液两相流的流型第30-31页
        2.2.2 不同流型对应的液体流速第31-33页
        2.2.3 不同浓度流型的转换界限及分析第33-36页
        2.2.4 高压发生器的产气率第36-37页
        2.2.5 不同流型单位时间内提升溶液量第37-39页
        2.2.6 不同流型溶液经过提升管后溶液浓度的变化第39页
    2.3 本章小结第39-41页
第3章 大密度比格子Boltzmann自由能方法第41-60页
    3.1 多相和多组分流体的格子Boltzmann方法和模型选择第41-47页
        3.1.1 Inamuro改进大密度比格子玻尔兹曼方法第41-45页
        3.1.2 分布函数改进第45页
        3.1.3 序参数密度格式第45-46页
        3.1.4 差分格式改进第46页
        3.1.5 压力求解格式改进第46-47页
    3.2 边界条件及参数设置第47-49页
    3.3 改进大密度比自由能模型程序验证第49-50页
    3.4 不同密度比模拟结果分析第50-59页
    3.5 本章小结第59-60页
第4章 气泡泵提升管内溴化锂水溶液气泡运动行为研究第60-87页
    4.1 溴化锂溶液中单气泡与竖直双气泡运动模拟第60-70页
    4.2 并排双气泡运动过程模拟第70-79页
        4.2.1 大小相同并排双气泡第70-73页
        4.2.2 大小相同高度不同两气泡运动过程第73-75页
        4.2.3 气泡中心高度相同大小不同双气泡运动过程第75-76页
        4.2.4 气泡中心高度相同大小不同双气泡运动过程第76-77页
        4.2.5 初始大气泡中心与小气泡底部高度相同运动过程第77-78页
        4.2.6 不同初始设置大气泡运动过程第78-79页
    4.3 多气泡运动过程模拟第79-85页
        4.3.1 并排三气泡的运动过程第79-82页
        4.3.2 对称放置四气泡运动过程第82-84页
        4.3.3 六个气泡运动过程第84-85页
        4.3.4 九个气泡运动过程第85页
    4.4 本章小结第85-87页
第5章 热模型格子玻尔兹曼方法第87-112页
    5.1 格子Boltzmann复合热模型第87-89页
    5.2 格子Boltzmann复合热模型验证第89-92页
    5.3 单气泡上升运动行为研究第92-103页
    5.4 双气泡上升运动行为研究第103-111页
    5.5 本章小结第111-112页
第6章 结论及展望第112-115页
    6.1 结论第112-114页
    6.2 展望第114-115页
参考文献第115-124页
附录A 符号表第124-125页
附录B 物理单位与格子化单位转换第125-126页
攻读学位期间公开发表论文第126-127页
致谢第127-129页
作者简介第129页

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