摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第9-11页 |
1.2 多孔介质方腔对流传热研究现状 | 第11页 |
1.3 液滴撞击液膜现象研究现状 | 第11-18页 |
1.3.1 实验研究现状 | 第12-14页 |
1.3.2 数值模拟研究现状 | 第14-17页 |
1.3.3 双液滴撞击液膜研究现状 | 第17-18页 |
1.4 本文研究内容 | 第18-19页 |
第2章 格子Boltzmann方法基本理论 | 第19-30页 |
2.1 格子Boltzmann方法概述 | 第19-20页 |
2.2 格子Boltzmann方法模型 | 第20-22页 |
2.3 多相流格子Boltzmann模型研究现状 | 第22-24页 |
2.4 单位转化及格子张量 | 第24-26页 |
2.5 格子Boltzmann方法边界处理 | 第26-29页 |
2.6 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 非正交MRT-LB模型的倾斜多孔方腔内自然对流换热数值研究 | 第30-42页 |
3.1 计算模型及控制方程 | 第30-31页 |
3.2 耦合双分布非正交MRT-LB模型 | 第31-33页 |
3.2.1 速度场演化 | 第31-33页 |
3.2.2 温度场演化 | 第33页 |
3.3 模型验证 | 第33-35页 |
3.4 倾斜多孔方腔自然对流数值研究 | 第35-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 基于MRT-LB伪势模型的液滴撞击液膜数值研究 | 第42-70页 |
4.1 MRT-LB伪势多相模型 | 第42-46页 |
4.2 MRT-LB伪势多相模型验证 | 第46-52页 |
4.2.1 热力学一致性 | 第46-48页 |
4.2.2 独立调节气液相黏度 | 第48-49页 |
4.2.3 Laplace定律 | 第49-50页 |
4.2.4 接触角验证 | 第50-52页 |
4.3 单液滴撞击液膜流动特性研究 | 第52-63页 |
4.3.1 计算模型及参数设置 | 第53-54页 |
4.3.2 冠状水花形成机理 | 第54-57页 |
4.3.3 气液相密度比的影响 | 第57-58页 |
4.3.4 雷诺数的影响 | 第58-60页 |
4.3.5 韦伯数的影响 | 第60-62页 |
4.3.6 液膜厚度的影响 | 第62-63页 |
4.4 双液滴撞击液膜流动特性研究 | 第63-68页 |
4.4.1 水平间距的影响 | 第64-66页 |
4.4.2 雷诺数的影响 | 第66-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-70页 |
第5章 结论与展望 | 第70-73页 |
5.1 主要结论 | 第70-71页 |
5.2 工作展望 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
附录A 符号表 | 第80-82页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第82页 |