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一种基于SPH的微观流体扩散过程的仿真与可视化方法

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第11-16页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 流体仿真研究现状第11-14页
        1.2.1 流体的建模第11-13页
        1.2.2 流体混合介质的仿真第13-14页
    1.3 本文的主要工作和贡献第14-15页
    1.4 本文的内容结构第15-16页
第二章 流体仿真的主要技术第16-20页
    2.1 本章概述第16页
    2.2 基于光滑粒子流体动力学的仿真方法第16-17页
    2.3 流体扩散过程的物理模型第17-18页
    2.4 流体-固体交互的仿真方法第18-19页
    2.5 本章小结第19-20页
第三章 基于光滑粒子流体动力学(SPH)的流体仿真第20-35页
    3.1 本章概述第20页
    3.2 光滑粒子流体动力学第20-26页
        3.2.1 光滑粒子流体动力学模型第20-22页
        3.2.2 区域密度计算第22-23页
        3.2.3 压力计算第23-25页
        3.2.4 黏力计算第25-26页
    3.3 动态空间网格与网格映射第26-29页
        3.3.1 空间网格设计第26-28页
        3.3.2 动态空间网格映射第28-29页
    3.4 表面张力与接触角第29-33页
        3.4.1 界面张力第29-30页
        3.4.2 流体表面张力第30-32页
        3.4.3 接触角应用第32-33页
    3.5 流体粒子的位置更新第33-34页
    3.6 异常数据处理第34页
    3.7 本章小结第34-35页
第四章 织物模型的几何建模第35-39页
    4.1 本章概述第35-36页
    4.2 多孔织物分层结构第36页
    4.3 多孔织物包围盒设计第36-37页
    4.4 多孔织物的储水设计第37-38页
    4.5 本章小结第38-39页
第五章 微观流体在织物上的扩散仿真第39-47页
    5.1 本章概述第39页
    5.2 多孔材料对流体吸收扩散过程第39-40页
    5.3 碰撞检测第40-42页
    5.4 吸收控制第42-43页
    5.5 扩散过程第43-45页
        5.5.1 相邻纤维扩散第43-44页
        5.5.2 同纤维扩散第44页
        5.5.3 高浓度差水分析出扩散第44-45页
    5.6 仿真流程第45-46页
    5.7 本章小结第46-47页
第六章 仿真实验结果与讨论第47-53页
    6.1 本章概述第47页
    6.2 微观流体扩散过程仿真的技术框架第47-48页
    6.3 与其它相似工作的对比第48-49页
    6.4 相同多孔织物材料在不同接触角下的流体扩散实验第49-50页
    6.5 不同多孔织物材料在相同接触角下的流体扩散实验第50-51页
    6.6 多水滴流体扩散实验第51-52页
    6.7 本章小结第52-53页
结论第53-55页
    工作总结第53-54页
    未来工作第54-55页
参考文献第55-58页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第58-59页
致谢第59-60页
附件第60页

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