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基于格子Boltzmann方法的两相液滴绕流的数值模拟

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 课题背景及意义第9-10页
    1.2 数值模拟方法第10-13页
    1.3 LBM的两相流研究现状第13-17页
    1.4 本文研究内容第17-19页
第2章 格子Boltzmann方法简介第19-33页
    2.1 格子Boltzmann方法的演化方程第19-21页
    2.2 边界处理方法第21-25页
    2.3 单位转化方法第25-26页
    2.4 LBM的计算流程第26-27页
    2.5 LBM的多相流模型第27-32页
        2.5.1 颜色模型第28-29页
        2.5.2 伪势模型第29-31页
        2.5.3 自由能模型第31-32页
    2.6 本章小结第32-33页
第3章 液滴运动的微流控实验第33-40页
    3.1 液滴的单柱绕流实验第33-35页
    3.2 泡沫金属内液滴运动实验第35-39页
        3.2.1 实验装置的搭建第35-37页
        3.2.2 实验结果第37-39页
    3.3 本章小结第39-40页
第4章 单相流动及两相静止液滴问题的模拟第40-50页
    4.1 单相Poiseuille流第40-42页
    4.2 单相圆柱绕流第42-43页
    4.3 方形液滴演化第43-44页
    4.4 Laplace定律验证第44-47页
    4.5 接触角问题第47-49页
    4.6 本章总结第49-50页
第5章 两相液滴的单柱绕流第50-59页
    5.1 液滴的单圆柱绕流第50-52页
    5.2 偏置率对单圆柱绕流的影响第52-54页
    5.3 液滴的单方柱绕流第54-56页
    5.4 偏置率对单方柱绕流的影响第56-58页
    5.5 本章小结第58-59页
第6章 两相液滴的多障碍绕流第59-71页
    6.1 液滴的双柱绕流第59-63页
        6.1.1 液滴尺寸对临界间距的影响第60-61页
        6.1.2 柱体尺寸对临界距离的影响第61-62页
        6.1.3 柱体形状对临界距离的影响第62-63页
    6.2 泡沫金属内的液滴运动第63-69页
        6.2.1 泡沫金属内的单液滴流动第65-67页
        6.2.2 泡沫金属内的双液滴流动第67-69页
    6.3 本章小结第69-71页
第7章 总结与展望第71-73页
    7.1 本文工作总结第71页
    7.2 工作展望第71-73页
参考文献第73-78页
致谢第78-79页
攻读硕士学位期间的科研情况第79页

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