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基于Marruccian模型的粘弹流并行模拟平台开发与验证

摘要第10-11页
ABSTRACT第11-12页
符号列表第13-14页
第一章 绪论第14-27页
    1.1 课题研究背景第14-15页
    1.2 粘弹流相关理论基础第15-19页
        1.2.1 非牛顿流体分类第16页
        1.2.2 主要物理参数第16-19页
    1.3 相关研究现状第19-24页
        1.3.1 粘弹性流体本构方程第19-21页
        1.3.2 粘弹流经典Benchmark第21-23页
        1.3.3 粘弹流数值模拟第23-24页
    1.4 研究内容第24-25页
    1.5 主要创新第25-26页
    1.6 论文组织结构第26-27页
第二章 基于Marruccian模型的粘弹流数值模拟第27-35页
    2.1 粘弹流模拟概述第27-28页
    2.2 Marruccian模型介绍与分析第28-31页
        2.2.1 控制方程第28-30页
        2.2.2 Marruccian本构模型第30页
        2.2.3 参数对本构模型的影响分析第30-31页
    2.3 粘弹流模拟平台需求分析第31-35页
        2.3.1 交互配置方式第31-32页
        2.3.2 数值离散第32-33页
        2.3.3 数值稳定性第33页
        2.3.4 数据采集与分析第33-35页
第三章 M-RHEO并行模拟平台设计第35-45页
    3.1 基于OpenFOAM的平台总体框架第35-37页
        3.1.1 OpenFOAM简介第35-36页
        3.1.2 M-RHEO平台总体框架第36-37页
    3.2 有限元离散方法第37-42页
        3.2.1 有限元基本思想第37-39页
        3.2.2 单元特征式的构建第39-40页
        3.2.3 有限元离散要素第40-42页
        3.2.4 基于Courant数的动态时间步调整第42页
    3.3 边界修正第42-43页
        3.3.1 理论基础第42-43页
        3.3.2 修正算法设计第43页
    3.4 特征数据提取第43-45页
第四章 基于OpenFOAM的实现与优化第45-62页
    4.1 OpenFOAM已有基础第45-49页
        4.1.1 数据结构分析第45-46页
        4.1.2 离散方法第46-47页
        4.1.3 代数求解第47-48页
        4.1.4 用户接口第48-49页
    4.2 有限元离散方法实现与优化第49-56页
        4.2.1 数据结构设计第49-51页
        4.2.2 方程离散第51-55页
        4.2.3 Courant数动态时间步控制第55-56页
    4.3 边界修正第56-59页
        4.3.1 修正方法设计第56-58页
        4.3.2 基于字典的动态配置第58-59页
    4.4 特征数据提取第59-60页
        4.4.1 空间数据提取第59-60页
        4.4.2 时间数据提取第60页
    4.5 Marruccian模型求解器第60-62页
第五章 基于M-RHEO的典型CFD案例分析第62-77页
    5.1 收缩流并行模拟第62-69页
        5.1.1 网格生成第62-64页
        5.1.2 Marruccian模型求解器测试第64-65页
        5.1.3 有限元离散方法测试第65页
        5.1.4 特征数据提取与分析第65-69页
    5.2 绕圆柱流并行模拟第69-77页
        5.2.1 网格生成第69-72页
        5.2.2 Marruccian模型求解器测试第72-73页
        5.2.3 特征数据提取与分析第73-77页
第六章 结束语第77-79页
    6.1 全文工作总结第77-78页
    6.2 下一步工作展望第78-79页
致谢第79-81页
参考文献第81-85页
作者在学期间取得的学术成果第85页

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