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基于二元凝并过程的微粒时变特性研究

致谢第6-7页
摘要第7-8页
ABSTRACT第8-9页
主要符号表第10-15页
1 引言第15-35页
    1.1 研究背景和意义第15-17页
    1.2 国内外研究现状第17-31页
        1.2.1 微粒演化时变模型第17-20页
        1.2.2 微粒演化过程第20-22页
        1.2.3 微粒凝并机理第22-24页
        1.2.4 目前的研究方法第24-31页
    1.3 问题的提出第31-32页
    1.4 研究内容及论文结构第32-35页
        1.4.1 研究内容第32-33页
        1.4.2 论文结构第33-35页
2 二元凝并方程的同伦摄动理论解第35-57页
    2.1 凝并模型和同伦摄动法第36-39页
        2.1.1 微粒凝并模型第36-37页
        2.1.2 凝并方程无量纲化第37-38页
        2.1.3 同伦摄动法基本思想第38-39页
    2.2 同伦摄动解及其存在性和收敛性第39-45页
        2.2.1 同伦摄动解第39-41页
        2.2.2 解的存在性第41-43页
        2.2.3 解的收敛性第43-45页
    2.3 常凝并系数和指数分布下的同伦摄动解第45-55页
        2.3.1 同伦摄动解第46-47页
        2.3.2 近似解收敛性数值分析第47-50页
        2.3.3 近似解收敛域第50-53页
        2.3.4 近似解验证第53-55页
    2.4 小结第55-57页
3 基于格子玻尔兹曼方法的微粒运动特性研究第57-75页
    3.1 格子玻尔兹曼方法第57-61页
        3.1.1 速度空间离散第57-58页
        3.1.2 时间和空间离散第58-59页
        3.1.3 D2Q9模型第59-61页
    3.2 微粒在流场中受力第61-65页
        3.2.1 重力和曳力第62-63页
        3.2.2 热泳力第63-64页
        3.2.3 布朗力第64-65页
    3.3 固定空间内微粒受力研究第65-74页
        3.3.1 问题描述第65-67页
        3.3.2 模型验证及空间内流体速度场计算第67-70页
        3.3.3 固定空间静止边界条件的微粒曳力第70-71页
        3.3.4 移动上界固定空间内的微粒受力及运动第71-74页
    3.4 小结第74-75页
4 热泳力作用下微粒在管道内运动沉降研究第75-93页
    4.1 微粒热泳沉降数学模型第75-78页
        4.1.1 热泳力和热泳系数第75-76页
        4.1.2 热泳沉降率第76-78页
    4.2 管内微粒热泳系数分析第78-83页
        4.2.1 柴油机排气成分第78-79页
        4.2.2 微粒热泳系数一般特性分析第79-80页
        4.2.3 柴油机排放成分对热泳系数的影响第80-82页
        4.2.4 柴油机排气温度对热泳系数的影响第82-83页
    4.3 管流微粒热泳沉降特性分析第83-92页
        4.3.1 微粒粒径和微粒成分对热泳沉降率的影响第83-86页
        4.3.2 排气温度对热泳沉降率的影响第86-87页
        4.3.3 排气流速对热泳沉降率的影响第87-89页
        4.3.4 排气管几何尺度对热泳沉降率的影响第89-90页
        4.3.5 雷诺数Re_D对热泳沉降率的影响第90-92页
    4.4 小结第92-93页
5 凝并和核化共同作用下机动车排气尾流微粒分布时变特性研究第93-107页
    5.1 数学模型第94-98页
        5.1.1 微粒凝并模型第94-95页
        5.1.2 微粒核化模型第95-98页
    5.2 模拟方法及模拟条件第98-101页
        5.2.1 求解方法第98-99页
        5.2.2 微粒分布假设第99页
        5.2.3 模拟参数第99-101页
    5.3 模拟结果与分析第101-106页
        5.3.1 凝并作用对微粒粒径分布的影响第101-102页
        5.3.2 凝并、核化同时作用对微粒粒径分布的影响第102-105页
        5.3.3 凝并作用以及凝并和核化共同作用的对比分析第105-106页
    5.4 小结第106-107页
6 凝并、对流及重力沉降作用下固定空间内微粒分布时变特性的研究第107-129页
    6.1 固定空间内微粒粒径分布控制方程第107-108页
    6.2 控制方程的求解第108-114页
        6.2.1 凝并方程的求解第109-111页
        6.2.2 扩散沉降、重力沉降及通风对流方程的求解第111-112页
        6.2.3 参数y和k_e的确定第112-114页
        6.2.4 模型的验证第114页
    6.3 固定空间内微粒时变特性的分析第114-126页
        6.3.1 凝并、扩散及重力沉降对微粒时变特性的影响第114-117页
        6.3.2 微粒物性对微粒时变特性的影响第117-118页
        6.3.3 初始参数对微粒时变特性的影响第118-121页
        6.3.4 环境因素的影响第121-126页
    6.4 小结第126-129页
7 研究工作总结与展望第129-135页
    7.1 论文的主要工作及结论第129-132页
    7.2 研究工作的主要创新点第132页
    7.3 研究展望第132-135页
参考文献第135-145页
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果第145-149页
学位论文数据集第149页

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