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基于格子Boltzmann方法在多孔介质内流动的模拟研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第14-26页
    1.1 课题背景及意义第14-16页
    1.2 格子Boltzmann方法应用于多孔介质内流动和多相流的现状第16-22页
        1.2.1 格子Boltzmann方法在多孔介质流动中的应用第16-20页
        1.2.2 格子Boltzmann方法在多相流中的应用第20-22页
    1.3 3D打印技术发展现状与前景第22-24页
        1.3.1 3D打印的原理和技术简介第22-23页
        1.3.2 3D打印技术的国内外应用现状与前景第23-24页
    1.4 本文研究内容及全文安排第24-26页
第2章 数值计算模型第26-44页
    2.1 格子Boltzmann方法概述第26-29页
        2.1.1 格子Boltzmann方法的应用背景第26-28页
        2.1.2 格子Boltzmann方法的发展第28-29页
    2.2 格子Boltzmann方法的基本理论和基本模型第29-40页
        2.2.1 格子Boltzmann方程第29-31页
        2.2.2 基本DnQb格子模型第31-34页
        2.2.3 边界处理第34-37页
        2.2.4 两相流动模型第37-39页
        2.2.5 程序结构第39-40页
    2.3 计算模型验证第40-43页
        2.3.1 顶盖驱动方腔流验证第40-41页
        2.3.2 Young-Laplace定律验证第41-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第3章 重力场下直通道内毛细上升过程的格子Boltzmann模拟第44-60页
    3.1 研究背景第44-47页
        3.1.1 接触角和润湿第44-45页
        3.1.2 毛细上升流动第45-47页
    3.2 物理模型第47-48页
    3.3 数值结果与讨论第48-56页
        3.3.1 重力场下直通道内毛细上升过程的规律第48-55页
        3.3.2 通道宽度与个数对毛细上升过程及稳定高度的影响第55-56页
    3.4 3D打印钛合金毛细芯的物理模型第56-57页
    3.5 模拟结果与讨论第57-59页
    3.6 本章小结第59-60页
第4章 3D打印钛合金毛细芯格子Boltzmann模拟实验验证第60-70页
    4.1 研究背景第60-61页
    4.2 实验介绍第61-67页
        4.2.1 实验系统第61-63页
        4.2.2 实验设备第63-66页
        4.2.3 实验内容及方法第66-67页
    4.3 实验结果与数值模拟结果对比第67-69页
        4.3.1 实验结果与分析第67-69页
        4.3.2 与数值模拟结果的对比第69页
    4.4 本章小结第69-70页
第5章 重力场下弯曲通道内毛细抽吸能力的格子Boltzmann模拟第70-81页
    5.1 研究背景第70-71页
    5.2 物理模型第71-72页
    5.3 数值结果与讨论第72-80页
        5.3.1 重力场下弯曲通道内的毛细上升过程第72-76页
        5.3.2 重力场下弯曲通道毛细抽吸能力的影响因素分析第76-80页
    5.4 本章小结第80-81页
第6章 总结与展望第81-83页
    6.1 全文总结第81-82页
    6.2 研究展望第82-83页
参考文献第83-89页
致谢第89-91页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第91页

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