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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

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