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热力管道泄漏光纤光栅检测技术研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-20页
   ·研究的目的和意义第12-13页
   ·管道泄漏检测的研究现状第13-18页
     ·管道内检漏法第13-14页
     ·管道外检漏法第14-18页
     ·管道泄漏检测技术的发展趋势第18页
   ·本文主要研究内容第18-20页
第二章 光纤光栅温度传感技术检测热力管道泄漏的系统构成第20-27页
   ·光纤光栅传感技术的应用第20-21页
   ·光纤光栅的基本原理第21-22页
   ·布拉格光栅的应力和温度的敏感性第22-23页
   ·光纤光栅波长解调第23页
   ·光纤光栅温度传感系统工作原理第23-25页
   ·光纤光栅温度传感技术检测热力管道泄漏判定原理和系统构成第25-26页
   ·小结第26-27页
第三章 热力管道泄漏室内实验研究第27-49页
   ·实验系统的建立第27-30页
   ·实验系统的安装布置第30-31页
   ·实验工况第31-34页
   ·实验数据和分析第34-48页
   ·小结第48-49页
第四章 泄漏前管道周围土壤温度场模型第49-60页
   ·土壤温度场物理模型第49-50页
     ·土壤温度场深度方向恒温层的确定第49-50页
     ·土壤物理模型及简化第50页
   ·泄漏前管道周围土壤温度场的物理模型和数学模型第50-54页
     ·埋地热力管道周围土壤温度场分析第51-53页
     ·埋地热力管道周围土壤温度场恒温层的确定第53页
     ·埋地热力管道周围土壤温度场水平方向绝热面的确定第53-54页
   ·埋地热力管道周围土壤温度场的传热物理模型及简化第54-55页
   ·热力管道周围土壤温度场数学模型第55-57页
     ·土壤温度场的数学模型第55页
     ·管道周围土壤非稳态温度场的导热微分方程及边界条件第55-57页
   ·泄漏前管道周围土壤非稳态三维温度场模型的建立第57-59页
     ·三维物理模型的建立第57页
     ·三维数学模型的建立第57-59页
   ·小结第59-60页
第五章 泄漏后热力管道周围土壤温度场模型建立第60-67页
   ·物理模型第60页
   ·点泄漏三维数学模型及边界条件第60-65页
     ·控制方程的建立第60-65页
     ·边界条件第65页
   ·裂缝泄漏二维数学模型和边界条件第65-66页
     ·控制方程第66页
     ·边界条件第66页
   ·小结第66-67页
第六章 仿真计算第67-103页
   ·计算流体力学软件Fluent简介第67-71页
     ·计算流体力学(CFD)概述第67-68页
     ·CFD求解过程第68-70页
     ·计算流体力学软件Fluent第70-71页
   ·多孔介质的处理方法第71-72页
   ·实验室模型简化第72页
   ·仿真参数和边界条件确定第72-74页
   ·室内实验模型仿真及分析第74-89页
     ·三维点泄漏温度场仿真结果及分析第74-82页
     ·仿真计算与实验结果对比分析第82-84页
     ·泄漏量与温度影响区域的关系第84-89页
   ·二维线泄漏温度场仿真结果及分析第89-91页
   ·实际工程仿真计算第91-102页
   ·小结第102-103页
第七章 光纤光栅温度传感系统检测热力管道泄漏应用第103-122页
   ·热力管道工程简介第103-104页
   ·光纤及传感器铺设第104-105页
   ·传感器布置方案第105-109页
   ·仪器设备安装和波长解调第109-110页
   ·FBG240光纤光栅网络分析仪工作原理第110-111页
   ·检测热力管道泄漏系统运行数据第111-115页
   ·系统安装过程中出现的问题和解决办法第115-117页
   ·一些经验第117-122页
第八章 结论与展望第122-124页
   ·主要成果和结论第122-123页
   ·下一步工作展望第123-124页
参考文献第124-134页
作者简历第134-135页
攻读博士学位期间发表的论文第135-136页
攻读博士学位期间参加的科研项目第136页
获得奖励第136-137页
致谢第137页

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