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基于LBM方法的室内颗粒运动研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-17页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 颗粒运动的研究第11-13页
        1.2.2 室内颗粒运动的研究第13-15页
    1.3 本文研究内容第15-17页
2 数学模型第17-27页
    2.1 格子Boltzmann方法的基本模型第17-21页
    2.2 标准k-ε湍流模型第21-22页
    2.3 颗粒运动模型第22-24页
    2.4 程序准确性的验证第24-26页
    2.5 本章小结第26-27页
3 通道中颗粒运动的受力分析第27-41页
    3.1 二维通道颗粒运动受力分析第27-34页
        3.1.1 物理模型第27页
        3.1.2 二维层流通道颗粒受力分析第27-34页
    3.2 三维通道颗粒运动受力分析第34-38页
        3.2.1 物理模型第34-35页
        3.2.2 三维层流通道颗粒受力分析第35-38页
    3.3 本章小结第38-41页
4 二维室内颗粒运动第41-65页
    4.1 物理模型第41-42页
    4.2 颗粒直径的影响第42-47页
    4.3 颗粒密度的影响第47-57页
    4.4 温度的影响第57-63页
    4.5 本章小结第63-65页
5 三维室内颗粒运动第65-78页
    5.1 物理模型第65-66页
    5.2 颗粒直径的影响第66-70页
    5.3 颗粒密度的影响第70-75页
    5.4 环境温度的影响第75-77页
    5.5 本章小结第77-78页
6 结论与展望第78-80页
    6.1 结论第78-79页
    6.2 展望第79-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-85页
附录第85页

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