摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题研究背景 | 第9-11页 |
1.1.1 微机电系统发展概况 | 第9-10页 |
1.1.2 微流控芯片的研究现状 | 第10-11页 |
1.2 计算机模拟技术与微流控芯片研究 | 第11-12页 |
1.3 传统有限元流体分析软件的局限性 | 第12-14页 |
1.4 面向对象有限元程序设计理论的发展 | 第14-15页 |
1.5 课题来源 | 第15页 |
1.6 本文的主要工作 | 第15-17页 |
第二章 微流体数值分析方法 | 第17-31页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 微流体特性 | 第17-25页 |
2.2.1 宏观流体力学回顾 | 第17-20页 |
2.2.2 微流体的特性及影响因素 | 第20-25页 |
2.3 微流体的研究手段 | 第25-28页 |
2.3.1 微流体实验研究 | 第25-27页 |
2.3.2 微流体数值分析研究 | 第27-28页 |
2.4 微流体分析需求 | 第28页 |
2.5 微流体力学宏观理论修正法 | 第28-29页 |
2.5.1 微流体力学理论 | 第28-29页 |
2.5.2 宏观理论修正法 | 第29页 |
2.6 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 面向对象微流体有限元程序框架设计 | 第31-42页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 有限元法理论基础 | 第31-36页 |
3.2.1 有限元理论的发展 | 第31页 |
3.2.2 流体力学中的有限元方法 | 第31-32页 |
3.2.3 有限元法基本原理 | 第32-33页 |
3.2.4 加权余量法的基本思想 | 第33-36页 |
3.3 面向对象的有限元程序设计思想 | 第36-38页 |
3.3.1 结构化有限元程序的缺点 | 第36-37页 |
3.3.2 面向对象程序设计方法的优越性 | 第37页 |
3.3.3 开发语言及平台的选择 | 第37-38页 |
3.4 MFA软件框架设计 | 第38-41页 |
3.4.1 流体有限元分析步骤及特点 | 第38-40页 |
3.4.2 MFA软件流程结构 | 第40-41页 |
3.4.3 软件消息传递机制 | 第41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 微流体有限元程序对象模型实现 | 第42-51页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 软件模型体系设计 | 第42-43页 |
4.3 有限元模型对象实现 | 第43-47页 |
4.3.1 MFDomain类 | 第44页 |
4.3.2 MFElement类 | 第44-45页 |
4.3.3 MFNode类 | 第45-46页 |
4.3.4 MFLoad类 | 第46-47页 |
4.3.5 MFGausspoint类 | 第47页 |
4.4 分析对象实现 | 第47-48页 |
4.5 MathDomain类和数值计算类 | 第48-49页 |
4.5.1 MFMatrix类 | 第48-49页 |
4.5.2 MFVector类 | 第49页 |
4.6 管理类及其它辅助类 | 第49页 |
4.7 模型体系扩展性及重用性分析 | 第49-50页 |
4.8 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 微流体有限元分析可视化研究 | 第51-60页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 前处理中信息可视化 | 第51-57页 |
5.2.1 求解模型的可视化数据结构 | 第52-53页 |
5.2.2 几何模型绘制 | 第53页 |
5.2.3 CGraph类及其继承类的设计 | 第53-54页 |
5.2.4 视图坐标转换 | 第54页 |
5.2.5 输入信息的人机交互 | 第54-57页 |
5.3 后处理可视化技术研究 | 第57-59页 |
5.3.1 微流体有限元后处理可视化需求分析 | 第57-58页 |
5.3.2 交互式计算机图形方式 | 第58页 |
5.3.3 OpenGL简介 | 第58-59页 |
5.3.4 利用OpenGL和视窗类实现分析结果可视化 | 第59页 |
5.4 本章小结 | 第59-60页 |
第六章 算例与总结 | 第60-68页 |
6.1 计算实例 | 第60-64页 |
6.2 算例分析 | 第64页 |
6.3 总结 | 第64-66页 |
6.4 展望 | 第66-68页 |
附录 | 第68-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第86页 |