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立管底部连续气举对严重段塞流特性影响的建模分析

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景及意义第9页
    1.2 本课题国内外研究现状第9-16页
        1.2.1 严重段塞流的形成机理及特征第9-12页
        1.2.2 严重段塞流的模拟第12-13页
        1.2.3 严重段塞流相关预测准则第13页
        1.2.4 严重段塞流的消除及抑制方法第13-16页
    1.3 本课题的主要研究内容第16-17页
第2章 L形立管系统严重段塞流水力模型第17-49页
    2.1 模型研究背景第17-18页
    2.2 物理过程分析第18-19页
    2.3 模型建立与求解第19-23页
        2.3.1 下倾管控制方程第20页
        2.3.2 立管控制方程第20-21页
        2.3.3 模型求解第21-23页
    2.4 模型验证与结果分析第23-46页
        2.4.1 流动类型分析第23-28页
        2.4.2 模型验证第28-40页
        2.4.3 模型稳定性分析第40-46页
    2.5 小结第46-48页
    2.6 程序计算框图第48-49页
第3章 L形立管系统立管底部连续气举水力模型第49-77页
    3.1 模型研究背景第49-50页
    3.2 物理过程分析第50-51页
    3.3 模型建立与求解第51-56页
        3.3.1 下倾管内控制方程第51-52页
        3.3.2 立管内控制方程第52-53页
        3.3.3 模型求解第53-56页
    3.4 模型验证与结果分析第56-67页
        3.4.1 流动类型分析第56-61页
        3.4.2 模型验证第61-67页
    3.5 气举对相关流动参数影响分析第67-71页
        3.5.1 周期第68-69页
        3.5.2 下倾管液塞最大长度第69页
        3.5.3 立管段平均压降第69-71页
        3.5.4 流动类型第71页
    3.6 气举操作相关问题讨论第71-75页
        3.6.1 最佳注气量确定第71-74页
        3.6.2 气举实施中面临的问题和挑战第74页
        3.6.3 气举方案适用条件及前景第74-75页
    3.7 小结第75-76页
    3.8 程序计算框图第76-77页
第4章 L形立管系统流动稳定性准则应用研究第77-95页
    4.1 L形立管系统稳定性准则第77-81页
        4.1.1 无干涉条件下L形立管系统稳定性准则第77-80页
        4.1.2 有干涉条件下L形立管系统稳定性准则第80-81页
    4.2 稳定性准则验证第81-91页
        4.2.1 Fabre等人实验第81-82页
        4.2.2 Schmidt实验第82-84页
        4.2.3 Taitel等人实验第84-87页
        4.2.4 Jansen实验第87-91页
        4.2.5 现场应用第91页
    4.3 相关问题讨论第91-94页
        4.3.1 立管底部注气对流动稳定性的影响第91-93页
        4.3.2 稳态准则的适用性和局限性第93-94页
    4.4 小结第94-95页
第5章 结论与建议第95-98页
    5.1 结论第95-97页
        5.1.1 L形立管系统严重段塞流水力模型研究第95页
        5.1.2 L形立管系统立管底部连续气举水力模型研究第95-96页
        5.1.3 L形立管系统流动稳定性准则应用研究第96-97页
    5.2 建议第97-98页
符号表第98-101页
参考文献第101-108页
附录A 立管两相区流动参数特征线解法第108-110页
附录B 立管两相区折算流速计算第110-111页
附录C Taitel简化分层流持液率计算模型第111-112页
附录D 立管流型相关边界转换准则第112-116页
附录E Taitel-Dukler分层流转变准则第116-120页
附录F B?e准则第120-121页
附录G Taitel稳定性准则第121-123页
附录H Jansen稳定性准则第123-125页
致谢第125页

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