气溶胶布朗凝并过程及其矩方法研究
致谢 | 第6-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
目录 | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第15-40页 |
1.1 研究背景和意义 | 第15-19页 |
1.2 气溶胶布朗凝并理论 | 第19-27页 |
1.3 气溶胶通用动力学方程 | 第27-37页 |
1.3.1 分区/节点方法 | 第30-33页 |
1.3.2 矩方法 | 第33-37页 |
1.4 本文研究内容和创新点 | 第37-40页 |
第二章 流体阻力和范德华力影响下的布朗凝并效率 | 第40-53页 |
2.1 引言 | 第40-41页 |
2.2 经典碰撞系数理论 | 第41-43页 |
2.3 碰撞系数的修正 | 第43-44页 |
2.4 滑移作用和润滑力的影响 | 第44-47页 |
2.5 结果和讨论 | 第47-51页 |
2.6 总结 | 第51-53页 |
第三章 过渡区的布朗凝并效率 | 第53-65页 |
3.1 引言 | 第53-55页 |
3.2 凝并效率的新表达 | 第55-59页 |
3.3 结果和讨论 | 第59-63页 |
3.4 总结 | 第63-65页 |
第四章 分区方法的不同近似模型 | 第65-77页 |
4.1 引言 | 第65-67页 |
4.2 理论模型 | 第67-69页 |
4.3 结果和讨论 | 第69-75页 |
4.4 总结 | 第75-77页 |
第五章 泰勒展开矩方法的渐近解析解 | 第77-91页 |
5.1 引言 | 第77-79页 |
5.2 泰勒展开矩方法 | 第79-80页 |
5.3 泰勒展开矩方法的渐近行为 | 第80-89页 |
5.3.1 连续区布朗凝并 | 第81-86页 |
5.3.2 自由分子区布朗凝并 | 第86-89页 |
5.4 总结 | 第89-91页 |
第六章 基于泰勒展开矩方法的修正型矩方法 | 第91-111页 |
6.1 引言 | 第91-93页 |
6.2 泰勒展开矩方法 | 第93-94页 |
6.3 相似理论 | 第94-97页 |
6.4 泰勒展开矩方法的修正 | 第97-101页 |
6.4.1 连续区布朗凝并 | 第99-100页 |
6.4.2 自由分子区布朗凝并 | 第100-101页 |
6.5 结果和讨论 | 第101-109页 |
6.5.1 连续区布朗凝并 | 第101-105页 |
6.5.2 自由分子区布朗凝并 | 第105-109页 |
6.6 总结 | 第109-111页 |
第七章 直接泰勒展开矩方法 | 第111-138页 |
7.1 引言 | 第111-112页 |
7.2 理论推导 | 第112-118页 |
7.2.1 多变量泰勒展开方法 | 第112-113页 |
7.2.2 分步泰勒展开方法 | 第113-114页 |
7.2.3 自由分子区布朗凝并 | 第114-115页 |
7.2.4 连续区布朗凝并 | 第115-116页 |
7.2.5 过渡区布朗凝并 | 第116-118页 |
7.3 结果和讨论 | 第118-135页 |
7.3.1 自由分子区布朗凝并 | 第118-120页 |
7.3.2 连续区布朗凝并 | 第120-121页 |
7.3.3 直接展开矩方法的改进 | 第121-127页 |
7.3.4 过渡区布朗凝并 | 第127-135页 |
7.4 总结 | 第135-138页 |
第八章 总结与展望 | 第138-144页 |
8.1 全文总结 | 第138-141页 |
8.2 工作展望 | 第141-144页 |
附录 | 第144-153页 |
1. 矩量演化方程的推导 | 第144-146页 |
2. 分区方法的积分区域以及移动分区方法的实现 | 第146-148页 |
3. 对于布朗凝并矩方法渐近表达式的解释 | 第148-149页 |
4. 矩量演化方程的量纲分析 | 第149-150页 |
5. DEMM-1(2,4)导出的矩量演化方程 | 第150-153页 |
参考文献 | 第153-164页 |
作者简历及在学期间所取得的科研成果 | 第164-165页 |