超音速分离管的研发及其流动与传热传质特性的研究
摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-12页 |
主要符号表 | 第12-14页 |
目录 | 第14-18页 |
第1章 绪论 | 第18-26页 |
·概述 | 第18-19页 |
·常规天然气脱水技术 | 第19-21页 |
·吸收法 | 第19-20页 |
·吸附法 | 第20-21页 |
·冷却法 | 第21页 |
·超音速分离管技术 | 第21-24页 |
·发展现状 | 第21-23页 |
·基本结构及工作原理 | 第23-24页 |
·存在的问题及本文的主要工作 | 第24-26页 |
第2章 超音速分离管设计 | 第26-37页 |
·引言 | 第26页 |
·设计思路 | 第26-28页 |
·Laval 喷管 | 第26-27页 |
·旋流器和分离段 | 第27页 |
·扩压管 | 第27-28页 |
·设计方法 | 第28-34页 |
·低压下喷管喉部尺寸的设计 | 第28-29页 |
·高压下喷管喉部尺寸的设计 | 第29-34页 |
·超音速分离管设计软件 | 第34-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第3章 超音速分离管室内实验研究 | 第37-61页 |
·引言 | 第37页 |
·实验系统 | 第37-39页 |
·实验方案及过程 | 第39-41页 |
·实验结果及分析 | 第41-52页 |
·流动参数对分离性能的影响 | 第41-45页 |
·几何结构对分离性能的影响 | 第45-52页 |
·初步结论 | 第52页 |
·实验数据的误差分析 | 第52-55页 |
·超音速分离管内流动过程的气体动力学分析 | 第55-60页 |
·基本假设 | 第55-56页 |
·基本方程 | 第56页 |
·方程组的求解 | 第56-59页 |
·计算结果分析 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第4章 超音速分离管内部二维流动的分析计算 | 第61-83页 |
·引言 | 第61页 |
·基本假设 | 第61页 |
·数值模拟 | 第61-74页 |
·几何模型 | 第61-62页 |
·基本方程 | 第62-63页 |
·湍流模型 | 第63-69页 |
·网格划分 | 第69页 |
·边界条件 | 第69页 |
·近壁区处理 | 第69页 |
·求解方法 | 第69页 |
·计算结果及分析 | 第69-74页 |
·几何参数对超音速分离管流动特性的影响 | 第74-82页 |
·数值计算方案 | 第74-75页 |
·计算结果讨论 | 第75-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
第5章 超音速两相凝结流动的理论分析 | 第83-101页 |
·引言 | 第83-84页 |
·超音速两相凝结流动的特点 | 第84页 |
·研究历史与现状 | 第84-86页 |
·超音速两相凝结流动中有关问题的分析 | 第86-100页 |
·水蒸汽状态方程 | 第87-89页 |
·液滴表面张力 | 第89-92页 |
·液滴密度 | 第92页 |
·汽—液相间的平衡条件 | 第92-94页 |
·凝结成核理论模型 | 第94-96页 |
·液滴生长模型 | 第96-100页 |
·本章小结 | 第100-101页 |
第6章 超音速两相凝结流动的数值分析 | 第101-120页 |
·引言 | 第101页 |
·基本方程 | 第101-104页 |
·计算过程 | 第104-108页 |
·双组分混合物热力学参数的计算 | 第104-106页 |
·计算方法 | 第106-108页 |
·程序设计 | 第108页 |
·模型验证 | 第108-110页 |
·超音速分离管内实际流动过程计算 | 第110-119页 |
·计算结果 | 第111-116页 |
·计算结果的可靠性分析 | 第116-119页 |
·本章小结 | 第119-120页 |
第7章 结论与展望 | 第120-125页 |
·主要结论 | 第120-122页 |
·展望 | 第122-125页 |
参考文献 | 第125-132页 |
附录1 高压下喷管喉部尺寸设计详细过程 | 第132-142页 |
附录2 实验数据 | 第142-148页 |
附录3 气体动力学分析方程求解过程 | 第148-160页 |
附录4 物性参数 | 第160-163页 |
附录5 超音速两相凝结流动方程组的求解 | 第163-166页 |
附录6 超音速两相凝结流动方程组计算程序框图 | 第166-167页 |
攻读博士学位期间取得的成果 | 第167-169页 |
致谢 | 第169-170页 |