首页--数理科学和化学论文--力学论文--固体力学论文--变形固体动力学论文--散体力学论文

利用气泡动力学打破扇贝定理的数值模拟研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
符号表第7-11页
1 绪论第11-23页
    1.1 研究背景及意义第11-14页
        1.1.1 扇贝定理第11-12页
        1.1.2 Janus颗粒自驱动第12-13页
        1.1.3 气泡动力学第13-14页
    1.2 研究现状第14-20页
        1.2.1 扇贝定理的研究现状第14-15页
        1.2.2 Janus颗粒自驱动的研究现状第15-20页
        1.2.3 气泡动力学研究现状第20页
    1.3 现有研究的不足之处第20-21页
    1.4 本文的研究内容及设计思路第21-23页
2 数值模拟理论基础第23-27页
    2.1 流体与流动理论模型第23-24页
        2.1.1 粘性流动与非粘性流动第23页
        2.1.2 层流流动与紊流流动第23页
        2.1.3 可压缩流动与不可压缩流动第23-24页
        2.1.4 定常流动与非定常流动第24页
        2.1.5 Stokes流动第24页
    2.2 数值模拟方法第24-27页
        2.2.1 数值模拟基本步骤第24-25页
        2.2.2 离散方法第25-27页
3 扇贝定理的数值模拟第27-41页
    3.1 研究内容第27页
    3.2 模型设置第27-36页
        3.2.1 物理场的选择第27-29页
        3.2.2 几何模型的建立第29-30页
        3.2.3 边界条件的设置第30-33页
        3.2.4 网格划分及无关性检验第33-36页
    3.3 扇贝定理的数值模拟第36-40页
        3.3.1 参数设置第36-37页
        3.3.2 模拟结果与分析第37-40页
    3.4 本章小结第40-41页
4 气泡动力学打破扇贝定理的数值模拟第41-52页
    4.1 研究内容第41页
    4.2 气泡动力学打破扇贝定理的数值模拟第41-45页
        4.2.1 参数设置第41-43页
        4.2.2 模拟结果与分析第43-45页
    4.3 气泡与颗粒的相互作用第45-51页
        4.3.1 颗粒尺寸的影响第45-47页
        4.3.2 气泡尺寸的影响第47-48页
        4.3.3 溃灭阶段特征速度的影响第48-49页
        4.3.4 滑移长度(Ls)对Janus微马达运动情况的影响第49-51页
    4.4 本章小结第51-52页
5 结论与展望第52-54页
    5.1 结论第52-53页
    5.2 展望第53-54页
致谢第54-56页
参考文献第56-60页
在读期间取得的研究成果第60页

论文共60页,点击 下载论文
上一篇:噪声激励下欠阻尼粒子的电流输运与质量分离
下一篇:非平衡态下两类微尺度浓度梯度驱动流动问题