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微尺度气体流动与传热的直接Monte Carlo方法模拟

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-16页
第一章 绪论第16-34页
   ·研究背景第16-21页
     ·MEMS与纳米技术第16-18页
     ·微尺度流动的研究意义第18-19页
     ·研究的必要性第19-21页
   ·研究现状第21-31页
     ·理论模型第21-24页
     ·实验研究第24-26页
     ·数值模拟方法第26-31页
   ·研究中所面临的问题和挑战第31-32页
   ·本文工作第32-34页
第二章 数值模拟方法第34-60页
   ·直接模拟MonteCarlo方法第34-45页
     ·DSMC方法的程序流程第35-36页
     ·分子模型第36-39页
     ·碰撞采样第39-40页
     ·对模拟分子信息的采样第40-41页
     ·进出口处边界条件第41-42页
     ·分布函数第42页
     ·分子与壁面的碰撞模型第42-45页
   ·宏观量的计算第45-48页
     ·密度的计算第45-46页
     ·温度的计算第46-47页
     ·热流量的计算第47-48页
   ·影响因素的分析第48-56页
     ·网格的划分第48-50页
     ·网格内分子数第50-52页
     ·时间步长第52-54页
     ·CFL数条件第54-56页
   ·相似性原则以及稀疏气体条件第56-58页
   ·本章小结第58-60页
第三章 直接MonteCarlo程序验证和典型流动的数值模拟分析第60-92页
   ·DSMC程序的验证第60-66页
     ·Couette流动的模拟结果验证第60-62页
     ·超音速横掠平板流动的模拟结果验证第62-66页
   ·方腔流动的数值模拟第66-76页
     ·方腔流动的几何模型和计算方案第66-67页
     ·结果和讨论第67-69页
     ·不同Knudsen数下方腔流动问题第69-71页
     ·结果和讨论第71-76页
   ·超音速微槽道运动第76-90页
     ·流动的几何模型第76页
     ·结果和讨论第76-90页
   ·本章小结第90-92页
第四章 混合气体流动的模拟分析第92-110页
   ·引言第92-93页
   ·混合气体的控制方程第93-94页
   ·混合气体中宏观量的计算第94-95页
   ·气体混合流动的条件设定第95-97页
     ·流动的几何模型第95页
     ·初始条件和气体属性第95-96页
     ·混合距离的计算第96-97页
   ·结果和分析第97-107页
     ·进口处的气体密度第97-102页
     ·进口处的速度矢量图第102-103页
     ·完全混合时的混合距离第103页
     ·完全混合时的气体含量第103-107页
   ·本章小结第107-110页
第五章 离散速度模型第110-130页
   ·离散速度模型第110-119页
     ·模型的基本假设第110-111页
     ·控制方程第111-115页
     ·IP方法的基本原理第115-117页
     ·IP方法与DSMC方法的对比第117-119页
   ·离散速度模型的验证以及对比第119-122页
   ·EPSM/IP混和模型第122-127页
     ·近连续流动的模拟方法第122-124页
     ·EPSM/IP混和模型第124-125页
     ·混合模型的计算结果第125-127页
   ·本章小结第127-130页
第六章 结论与展望第130-134页
   ·主要结论第130-131页
   ·对未来的展望第131-134页
符号表第134-138页
附录A DSMC数值计算程序的操作过程第138-142页
参考文献第142-158页
发表文章目录第158-160页
致谢第160页

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