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非平衡态下两类微尺度浓度梯度驱动流动问题

摘要第3-5页
abstract第5-7页
符号表第10-12页
1 绪论第12-22页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 研究现状第13-20页
        1.2.1 微尺度流体的流动第13-14页
        1.2.2 微流体的驱动方式第14-15页
        1.2.3 浓度梯度驱动的微流动第15-20页
    1.3 研究内容及意义第20-21页
    1.4 本文设计思路第21-22页
2 建模理论基础第22-29页
    2.1 主要理论基础第22-24页
        2.1.1 物质传递模型第22页
        2.1.2 广义胡克定律第22-23页
        2.1.3 颗粒受力分析第23-24页
    2.2 滑移边界的物理模型第24-27页
        2.2.1 传统滑移边界物理模型第24-26页
        2.2.2 浓度梯度驱动滑移边界物理模型第26-27页
    2.3 微流体研究方法的确定第27-29页
3 渗透管壁流固耦合数值模拟——外加浓度梯度驱动第29-42页
    3.1 概述第29-30页
    3.2 数值模拟第30-36页
        3.2.1 几何模型及网格划分第30-32页
        3.2.2 控制方程第32-33页
        3.2.3 边界条件的设置第33-35页
        3.2.4 模拟方法和求解步骤的设置第35-36页
    3.3 结果与分析第36-41页
        3.3.1 不同浓度差驱动的物质传递对比第36-37页
        3.3.2 浓度梯度驱动的流场和压强分布第37-39页
        3.3.3 压力驱动和浓度差驱动的应力场第39-41页
    3.4 本章小结第41-42页
4 近壁面Janus颗粒运动数值模拟——自建浓度梯度驱动第42-53页
    4.1 概述第42-43页
    4.2 数值模拟第43-50页
        4.2.1 数值模型第43-44页
        4.2.2 几何模型和边界条件第44-45页
        4.2.3 网格划分第45页
        4.2.4 物理模型及其求解第45-50页
    4.3 结果和分析第50-51页
        4.3.1 不同工况下的Janus颗粒平衡位置姿态第50页
        4.3.2 Janus颗粒平衡姿态时的浓度场和流场第50-51页
    4.4 本章小结第51-53页
5 结论与展望第53-55页
    5.1 结论第53-54页
    5.2 展望第54-55页
致谢第55-56页
参考文献第56-61页
附录 COMSOL Multiphysics 4.3a简介第61-62页

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