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库特两相流中固粒运动与碰撞的数值模拟

致谢第6-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 论文背景及意义第13-16页
        1.1.1 颗粒两相流第13页
        1.1.2 亚微米及纳米颗粒两相流第13-16页
    1.2 格子BOLTZMANN方法的研究综述第16-21页
        1.2.1 格子Boltzmann方法简介第16-17页
        1.2.2 应用于简单边界的流动第17-18页
        1.2.3 应用于复杂几何的流动第18-19页
        1.2.4 应用于湍流模拟第19-20页
        1.2.5 应用于颗粒悬浮流第20-21页
    1.3 本文的主要内容及创新点第21-23页
第二章 基本理论及方法第23-49页
    2.1 格子BOLTZMANN方法第23-34页
        2.1.1 格子Boltzmann方法原理第23-26页
        2.1.2 格子模型第26-27页
        2.1.3 边界条件第27-32页
        2.1.4 格子Boltzmann方法在颗粒悬浮流中的应用第32-34页
    2.2 格子BOLTZMANN虚拟区域方法第34-41页
        2.2.1 虚拟区域方法第34-36页
        2.2.2 Direct-Forcing方法第36-37页
        2.2.3 SRT LB-DF/FD方法第37-38页
        2.2.4 MRT LB-DF/FD方法第38-41页
    2.3 MRT LB-DF/FD方法的验证第41-47页
    2.4 本章小结第47-49页
第三章 剪切流场中规则分布颗粒的运动及碰撞第49-84页
    3.1 颗粒数为128时,剪切速度的影响第49-54页
    3.2 颗粒数为128时,雷诺数以及颗粒密度的影响第54-69页
    3.3 颗粒数为256时,雷诺数以及颗粒密度的影响第69-83页
    3.4 本章小结第83-84页
第四章 剪切流场中不规则分布颗粒的运动及碰撞第84-113页
    4.1 颗粒数为128时,雷诺数以及颗粒密度的影响第84-97页
    4.2 颗粒数为256时,雷诺数以及颗粒密度的影响第97-111页
    4.3 本章小结第111-113页
第五章 研究总结与展望第113-115页
    5.1 研究总结第113页
    5.2 研究展望第113-115页
参考文献第115-123页
作者简历第123-124页

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