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热环境下液化气体储罐热质耦合响应机制研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
TABLE OF CONTENTS第10-12页
图目录第12-15页
表目录第15-16页
主要符号表第16-19页
1 绪论第19-41页
    1.1 问题提出与研究意义第19-21页
    1.2 国内外相关研究进展第21-38页
        1.2.1 火灾环境下LPG储罐失效过程的研究第21-24页
        1.2.2 密度分层下LNG储罐的翻滚过程研究第24-27页
        1.2.3 温度分层对液化气体储罐安全性的影响研究第27-35页
        1.2.4 温度和组分双驱动作用下的分层演化规律研究第35-38页
    1.3 本文研究思路与主要内容第38-41页
2 液化气体储罐的受热模拟实验第41-53页
    2.1 实验装置与方法第41-44页
    2.2 压力响应结果第44-45页
    2.3 介质温度响应结果第45-47页
    2.4 壁面温度响应结果第47-48页
    2.5 热质耦合响应过程分析第48-52页
    2.6 本章小结第52-53页
3 液化气体储罐热质耦合响应过程计算模型第53-73页
    3.1 数学模型与控制方程第53-60页
        3.1.1 固体壁面传热模型第53-55页
        3.1.2 气液两相系统流动与传热模型第55-57页
        3.1.3 气液相变模型第57-60页
    3.2 求解策略与离散方法第60-66页
    3.3 几何模型与计算区域第66-67页
    3.4 边界条件与初始条件第67-68页
    3.5 计算模型的有效性验证第68-72页
        3.5.1 网格独立性分析第69-70页
        3.5.2 实例计算验证第70-72页
    3.6 本章小结第72-73页
4 液化气体储罐热质耦合响应机制的数值模拟研究第73-95页
    4.1 热质耦合响应过程的流体动力学特征第73-78页
        4.1.1 稳定分层阶段流体动力学特征第74-76页
        4.1.2 分层消除阶段流体动力学特征第76-78页
    4.2 热环境、储罐壁与介质间的耦合传热模式第78-86页
        4.2.1 固体壁面内部传热规律第78-80页
        4.2.2 液相温度分层对传热过程的影响第80-83页
        4.2.3 沸腾相变对液相壁面传热的影响第83-86页
    4.3 液化气体储罐热质耦合响应规律第86-93页
        4.3.1 储罐壁温响应规律第86-89页
        4.3.2 介质温度响应规律第89-92页
        4.3.3 储罐综合响应规律第92-93页
    4.4 本章小结第93-95页
5 火灾条件下常温压力储罐的热质耦合响应规律第95-111页
    5.1 火灾条件下储罐热质耦合响应过程模拟第95-99页
        5.1.1 火灾条件下储罐热质耦合响应的计算模型第95-97页
        5.1.2 火灾条件下储罐的响应特征第97-99页
    5.2 火灾形式对储罐热质耦合响应的影响第99-102页
    5.3 火焰包围程度对储罐热质耦合响应的影响第102-106页
    5.4 火焰温度对储罐热质耦合响应的影响第106-110页
    5.5 本章小结第110-111页
6 低温储罐分层翻滚过程的热质耦合机制第111-127页
    6.1 翻滚过程计算模型第111-113页
        6.1.1 物理问题描述与简化第111-112页
        6.1.2 控制方程与求解策略第112-113页
    6.2 翻滚过程的演化规律研究第113-123页
        6.2.1 侧壁受热时的翻滚模式第114-117页
        6.2.2 底部受热时的翻滚模式第117-119页
        6.2.3 侧壁和底部共同受热时的翻滚模式第119-123页
    6.3 翻滚过程的超压规律研究第123-126页
        6.3.1 翻滚过程的汽化升压规律第123-124页
        6.3.2 分层状态对翻滚超压的影响第124-126页
    6.4 本章小结第126-127页
7 结论与展望第127-132页
    7.1 结论第127-130页
    7.2 创新点第130页
    7.3 展望第130-132页
参考文献第132-139页
致谢第139-140页
作者简介第140-141页

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