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基于粒子的流体沸腾模拟若干研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
第一章 绪论第14-23页
    1.1 研究目的与意义第14-15页
    1.2 研究课题现状第15-21页
        1.2.1 国外流体模拟研究现状第15-19页
        1.2.2 国内流体模拟研究现状第19-21页
    1.3 本文主要工作第21页
    1.4 论文结构第21-23页
第二章 流体模拟中粒子建模方法第23-32页
    2.1 SPH方法第23-28页
        2.1.1 光滑粒子动力学原理第23页
        2.1.2 光滑粒子动力学基本方程第23-25页
        2.1.3 SPH方法在流体模拟中的应用第25-27页
        2.1.4 SPH方法在流体模拟中的优点和不足第27-28页
    2.2 衍生的类SPH方法第28-29页
        2.2.1 WCSPH第28页
        2.2.2 PCISPH第28页
        2.2.3 GSPH第28-29页
    2.3 PBF方法第29-32页
        2.3.1 PBF方法的发展第29页
        2.3.2 PBF方法原理第29-31页
        2.3.3 PBF方法优缺点分析第31-32页
第三章 沸腾流体的粒子模型第32-36页
    3.1 热传导模型第32-33页
    3.2 气泡粒子模型第33-35页
        3.2.1 气泡生成第33-34页
        3.2.2 气泡上升第34页
        3.2.3 气泡融合第34页
        3.2.4 气泡破碎第34-35页
    3.3 水蒸气粒子模型第35-36页
        3.3.1 气体粒子生成第35页
        3.3.2 气体粒子消散第35-36页
第四章 自适应粒子模型及文中模型实现第36-39页
    4.1 自适应粒子模型第36-37页
    4.2 文中模型步骤第37-39页
第五章 模拟结果及分析第39-43页
第六章 结论与展望第43-46页
    6.1 结论第43页
    6.2 流体模拟粒子方法的两点展望第43-46页
        6.2.1 流体模拟中的最小二乘法方法第43-44页
        6.2.2 链式粒子框架第44-46页
参考文献第46-52页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第52页

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