低温冰水两相流局部管段磨损特性和阻力特性研究
摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-16页 |
1.2.1 一般磨损研究 | 第10-11页 |
1.2.2 冰水两相流对管道磨损相关研究 | 第11-12页 |
1.2.3 一般阻力研究 | 第12-15页 |
1.2.4 冰水两相流管道阻力相关研究 | 第15-16页 |
1.3 研究现状总结 | 第16页 |
1.4 主要研究内容与技术路线 | 第16-19页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第16-17页 |
1.4.2 技术路线 | 第17-19页 |
第2章 研究模型与数值求解 | 第19-31页 |
2.1 物理模型 | 第19-22页 |
2.1.1 管道磨损研究采用的物理模型 | 第19-20页 |
2.1.2 管道摩阻研究采用的物理模型 | 第20页 |
2.1.3 管道临界流速研究采用的物理模型 | 第20-22页 |
2.2 网格划分 | 第22-24页 |
2.2.1 管道磨损研究模型的网格划分 | 第22-23页 |
2.2.2 管道摩擦阻力研究采用模型网格划分 | 第23页 |
2.2.3 管道临界流速研究采用模型网格划分 | 第23-24页 |
2.3 数学模型 | 第24-26页 |
2.3.1 连续相模型 | 第24-25页 |
2.3.2 湍流动力学模型 | 第25页 |
2.3.3 拉格朗日离散相模型 | 第25-26页 |
2.3.4 双流体欧拉-欧拉模型 | 第26页 |
2.3.5 冲刷磨损计算模型 | 第26页 |
2.4 数值计算参数输入 | 第26-30页 |
2.4.1 模型设置 | 第26-27页 |
2.4.2 边界条件 | 第27-30页 |
2.5 网格无关性检验 | 第30页 |
2.6 本章说明 | 第30-31页 |
第3章 局部管道冰水两相流磨损特性分析 | 第31-50页 |
3.1 水平直管冰水两相流冲蚀磨损分析 | 第31-37页 |
3.1.1 颗粒体积浓度的影响 | 第31-33页 |
3.1.2 水流速度的影响 | 第33-34页 |
3.1.3 颗粒直径的影响 | 第34-35页 |
3.1.4 颗粒冲蚀角度的影响 | 第35-37页 |
3.2 90°弯管冰水两相流冲蚀磨损分析 | 第37-43页 |
3.2.1 颗粒体积浓度的影响 | 第37-38页 |
3.2.2 水流速度的影响 | 第38-40页 |
3.2.3 颗粒直径的影响 | 第40-42页 |
3.2.4 颗粒冲蚀角度的影响 | 第42-43页 |
3.3 含沙水流与冰水两相流对管道磨损比较 | 第43-48页 |
3.3.1 磨损云图比较 | 第43-45页 |
3.3.2 颗粒体积浓度的影响 | 第45-46页 |
3.3.3 水流速度的影响 | 第46-47页 |
3.3.4 颗粒直径的影响 | 第47-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 局部管道冰水两相流摩阻研究 | 第50-57页 |
4.1 管道摩阻系数的计算 | 第50-51页 |
4.2 固相对管道阻力影响分析 | 第51-52页 |
4.3 颗粒与管壁的碰撞影响分析 | 第52-53页 |
4.4 不同参数条件对冰水两相流摩阻系数的影响 | 第53-55页 |
4.4.1 流速对摩阻系数的影响 | 第53-54页 |
4.4.2 颗粒浓度分数对摩阻系数的影响 | 第54页 |
4.4.3 颗粒直径对摩阻系数的影响 | 第54-55页 |
4.4.4 壁面粗糙度对摩阻系数的影响 | 第55页 |
4.5 管道冰水两相流和含沙水流摩阻系数比较分析 | 第55-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 局部管道冰水两相流临界流速研究 | 第57-73页 |
5.1 基于拉格朗日离散模型研究 | 第57-60页 |
5.2 基于欧拉-欧拉模型研究管道临界流速 | 第60-71页 |
5.2.1 模型的有效性验证 | 第61-62页 |
5.2.2 管道固液两相流动充分发展状态研究 | 第62-64页 |
5.2.3 管道固液两相临界流速研究 | 第64-69页 |
5.2.4 管道冰水两相临界流速研究 | 第69-71页 |
5.3 本章小结 | 第71-73页 |
第6章 总结和展望 | 第73-75页 |
6.1 总结 | 第73-74页 |
6.2 展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
攻读硕士学位期间取得的主要研究成果 | 第80页 |