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基于LBM的传输过程模拟及在多孔介质中的应用研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第12-16页
    1.1 研究背景第12页
    1.2 研究意义第12-16页
        1.2.1 冲击射流的流动与换热第12-14页
        1.2.2 多孔介质的流动与换热第14-16页
2 格子Boltzmann方法的研究现状及分析第16-36页
    2.1 格子Boltzmann方法的基本原理第16-17页
    2.2 格子Boltzmann方法的基本模型第17-22页
    2.3 格子Boltzmann方法的边界处理第22-25页
        2.3.1 周期边界条件处理格式第22页
        2.3.2 对称边界处理格式第22-23页
        2.3.3 反弹边界条件处理格式第23页
        2.3.4 充分发展边界条件处理格式第23-24页
        2.3.5 非平衡态外推格式第24页
        2.3.6 Guo格式第24-25页
    2.4 格子Boltzmann方法的研究现状第25-33页
        2.4.1 经典问题第25-28页
        2.4.2 多孔介质流动第28-29页
        2.4.3 多相流和多组分流第29-30页
        2.4.4 微尺度流动第30-31页
        2.4.5 纳米流体第31-33页
    2.5 研究内容第33-34页
    2.6 本章小鲒第34-36页
3 基于LBM的传输过程模拟与验证第36-68页
    3.1 LBM的计算流程第36-37页
    3.2 四圆柱绕流过程的数值研究第37-51页
        3.2.1 模型验证第37-39页
        3.2.2 数学模型第39-40页
        3.2.3 四圆柱止形排布绕流计算结果及分析第40-48页
        3.2.4 四圆柱菱形排布绕流计锌结果成分析第48-51页
    3.3 平面冲击射流过程的数值研究第51-64页
        3.3.1 数学模型第53页
        3.3.2 参数设置第53-54页
        3.3.3 网格无关性分析第54-55页
        3.3.4 模型验证第55-56页
        3.3.5 H/W以及Re数对速度场和温度场的影响第56-63页
        3.3.6 H/W以及Re数对滞止点Nu数的影响第63-64页
    3.4 曲面冲击射流过程的数值研究第64-66页
    3.5 本章小结第66-68页
4 基于LBM的二维随机多孔介质流动与换热研究第68-82页
    4.1 数学模型第68-70页
        4.1.1 多孔介质的结构生成第68-69页
        4.1.2 边界条件的处理第69-70页
    4.2 模型验证第70页
    4.3 结果分析与讨论第70-80页
        4.3.1 圆柱排列对流动和换热特性的影响第70-73页
        4.3.2 多孔介质的流动研究第73-78页
        4.3.3 多孔介质的换热研究第78-80页
    4.4 本章小结第80-82页
5 基于LBM的三维随机多孔介质流动研究第82-98页
    5.1 三维随机多孔介质内的流动模型第84-86页
        5.1.1 多孔介质的结构生成第84-85页
        5.1.2 边界条件的处理第85-86页
        5.1.3 渗透率计算第86页
    5.2 LBM数学模型验证第86-88页
    5.3 结果分析与讨论第88-96页
        5.3.1 颗粒排布随机性对渗透率的影响第88-93页
        5.3.2 粒径分布规律对渗透率的影响第93-95页
        5.3.3 颗粒形状对渗透率的影响第95-96页
    5.4 本章小结第96-98页
6 三维随机多孔介质换热实验和LBM仿真研究第98-110页
    6.1 实验研究第99-102页
        6.1.1 实验系统概述第99-100页
        6.1.2 实验数据处理第100-101页
        6.1.3 实验误差分析第101-102页
    6.2 LBM仿真模型验证第102-103页
    6.3 三维多孔介质中的换热特性分析第103-108页
        6.3.1 边界条件第103-104页
        6.3.2 颗粒排布随机性对换热特性的影响第104-107页
        6.3.3 粒径分布规律对换热特性的影响第107-108页
    6.4 本章小结第108-110页
7 结论与展望第110-112页
    7.1 结论第110-111页
    7.2 展望第111-112页
参考文献第112-128页
作者简历及在学研究成果第128-132页
学位论文数据集第132页

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