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基于多弛豫时间格子Boltzmann方法的流动传热数值研究

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

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