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磁流体流动与能量传递的格子Boltzmann方法

1 绪论第1-16页
 1.1 研究背景第10-11页
 1.2 论文提出第11-13页
 1.3 国内外研究进展第13-15页
  1.3.1 磁流体的发展与现状第13-14页
  1.3.2 格子Boltzmann方法在国内外的研究进展第14-15页
  1.3.3 格子Boltzmann方法在磁流体方面的研究进展第15页
 1.4 本文的主要工作第15-16页
2 格子Boltzmann方法第16-31页
 2.1 格子Boltzmann方法的发展第16-21页
  2.1.1 格子气自动机(LGA)第17页
  2.1.2 格子Boltzmann方法思想第17-20页
  2.1.3 格子Boltzmann模型描述第20-21页
 2.2 格子Boltzmann方法中的边界处理方法第21-24页
 2.3 从格子Boltzmann方程到Navier-Stokes方程第24-27页
 2.4 从格子Boltzmann方程到含源项的对流传热方程第27-31页
3 格子Boltzmann方法中的两个重要模型第31-42页
 3.1 有效迁移模型发;要22第31-34页
  3.1.1 有效迁移模型的理论推导第31-32页
  3.1.2 高雷诺数空腔流模拟第32-34页
 3.2 在流动模型中添加力的作用第34-42页
  3.2.1 力项模型推导第34-36页
  3.2.2 两相分离模拟第36-38页
  3.2.3 封闭空腔中的自然对流模拟第38-42页
4 磁流体的特性第42-52页
 4.1 磁流体的基本特性第43-47页
  4.1.1 磁化特性第43-44页
  4.1.2 热磁特性第44-46页
  4.1.3 表面特性第46-47页
 4.2 磁流体的动力学特性第47-52页
  4.2.1 范德华吸引力第47-48页
  4.2.2 磁性粒子间的静磁相互作用第48-50页
  4.2.3 磁性粒子受到外磁场的作用第50-51页
  4.2.4 磁性粒子受到其它体积力第51-52页
5 磁流体流动与传热的格子Boltzmann模型第52-70页
 5.1 磁流体液滴变形模拟第52-53页
 5.2 磁流体结构的格子Boltzmann模拟第53-58页
 5.3 平板间磁流体的流动与传热模拟第58-70页
  5.3.1 外加点源梯度磁场第59-65页
  5.3.2 外加恒定梯度磁场第65-69页
  5.3.3 单相流与两相流计算比较第69-70页
6 结束语第70-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-78页

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