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三维MPS算法稳定性研究及在超声速雾化过程一体化模拟中的应用

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-15页
第1章 绪论第15-27页
   ·研究背景与意义第15页
   ·多相流计算方法研究现状及分析第15-18页
     ·流体界面多相流动计算方法的研究与发展现状第15-18页
     ·颗粒多相流动的计算方法与研究现状第18页
   ·一种新的多相流动一体化计算框架及研究进展第18-24页
     ·液体燃料雾化过程所涉及的多相流体力学问题及一体化计算方法的提出第18-19页
     ·MPS方法的国内外研究进展第19-20页
     ·MPS方法法稳定性问题研究进展第20-24页
   ·本文的主要工作及章节安排第24-27页
第2章 MPS方法介绍第27-39页
   ·MPS控制方程第27页
   ·MPS核函数及算子模型第27-33页
     ·核函数第27-29页
     ·粒子数密度模型第29-30页
     ·压力梯度模型第30-31页
     ·拉普拉斯算子第31-33页
   ·边界条件处理第33-34页
     ·自由表面判别办法第33页
     ·壁面边界的处理方法第33-34页
   ·MPS基本计算流程第34-37页
   ·本章小结第37-39页
第3章 影响MPS计算稳定性的关键因素分析第39-73页
   ·二维方形旋转流体计算第39-41页
   ·理论推导第41-60页
     ·各压力梯度算子的误差对比第42-52页
     ·各拉普拉斯算子误差的对比第52-60页
   ·MPS计算结果与讨论第60-72页
     ·压力梯度第60-68页
     ·拉普拉斯算子第68-72页
   ·本章小结第72-73页
第4章 增强MPS三维稳定性的方法和模型第73-97页
   ·目前主要的稳定性算法第73-74页
   ·稳定性算法的三维推广第74-78页
     ·三维高阶源项及其误差补偿项第74-75页
     ·三维高阶拉普拉斯算子第75-76页
     ·压力梯度算子的三维修正矩阵第76-78页
   ·人工黏性方案的提出第78-81页
   ·算例验证第81-95页
     ·各稳定性算法在二维计算中的适用性研究第82-86页
     ·各稳定性算法在三维计算中的适用性及应用研究第86-94页
     ·三维静水压计算第94-95页
   ·本章小结第95-97页
第5章 超声速气流中液体射流雾化全过程一体化模拟第97-129页
   ·三维多相流动全过程一体化模拟算法第97-99页
     ·一体化算法概述第97页
     ·无网格MPS液相计算和Euler网格下的气相可压缩流计算之间的两相耦合第97-98页
     ·边界条件的处理第98-99页
   ·计算结果与讨论第99-126页
     ·物理模型及网格划分第99页
     ·静止气流条件下液体燃料射流雾化过程模拟第99-114页
     ·超声速来流下液体燃料射流雾化过程模拟第114-126页
   ·本章小结第126-129页
第6章 总结与展望第129-131页
   ·工作内容总结第129-130页
   ·未来工作展望第130-131页
参考文献第131-139页
致谢第139-141页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第141页

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