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液化气体的热分层及爆沸机理研究

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16-18页
1 绪论第18-38页
    1.1 研究背景与意义第18-19页
    1.2 液化气体储罐的热响应研究第19-27页
        1.2.1 热响应实验研究第19-23页
        1.2.2 热响应数值模拟研究第23-27页
    1.3 液化气体BLEVE研究第27-35页
        1.3.1 BLEVE理论研究第27-29页
        1.3.2 BLEVE失效过程研究第29-30页
        1.3.3 液化气体快速降压研究第30-35页
    1.4 本文主要研究内容第35-38页
2 液化气体热分层机理研究第38-57页
    2.1 热响应实验系统及实验方法第38-42页
        2.1.1 热响应实验系统第38-40页
        2.1.2 实验方法第40-42页
    2.2 实验结果第42-49页
    2.3 讨论第49-55页
        2.3.1 热分层形成过程第49-53页
        2.3.2 液相区的输入热流分布第53-54页
        2.3.3 热分层的维持与消除第54-55页
    2.4 本章小结第55-57页
3 液化气体热分层的影响因素研究第57-83页
    3.1 加热区域对热分层的影响第57-59页
    3.2 充装率对热分层的影响第59-61页
    3.3 热流密度对热分层的影响第61-66页
        3.3.1 热流密度对升温速率的影响第61-63页
        3.3.2 热流密度对沸腾扰动的影响第63-66页
    3.4 介质初温对热分层的影响第66-73页
        3.4.1 介质初温对液相沸腾的影响第66-71页
        3.4.2 介质初温对传热的影响第71-73页
    3.5 介质物性对热分层的影响第73-82页
        3.5.1 介质物性对热流分布的影响第73-75页
        3.5.2 介质物性对热分层形成速度的影响第75-77页
        3.5.3 介质物性对气相温度的影响第77-78页
        3.5.4 介质物性对汽化速率的影响第78-82页
    3.6 本章小结第82-83页
4 液化气体爆沸过程的实验研究第83-100页
    4.1 BLEVE实验系统及实验方法第83-85页
        4.1.1 BLEVE实验系统第83-84页
        4.1.2 实验方法第84-85页
    4.2 爆沸过程分析第85-90页
        4.2.1 实验条件及压力响应结果第85-86页
        4.2.2 两相流发展过程分析第86-88页
        4.2.3 压力响应参量分析第88-90页
    4.3 压力响应的影响因素研究第90-99页
        4.3.1 充装率对压力响应的影响第90-94页
        4.3.2 泄放口径对压力响应的影响第94-96页
        4.3.3 热分层对压力响应的影响第96-99页
    4.4 本章小结第99-100页
5 液化气体爆沸过程的数值模拟研究第100-126页
    5.1 液化气体爆沸物理模型第100-101页
    5.2 数学模型第101-106页
        5.2.1 爆沸过程相变模型第101-105页
        5.2.2 边界压力模型第105-106页
    5.3 数值计算模型及验证第106-113页
        5.3.1 数值计算模型第106-110页
        5.3.2 模型验证第110-113页
    5.4 爆沸过程分析第113-119页
        5.4.1 两相流膨胀过程分析第113-115页
        5.4.2 压力响应与沸腾强度关系第115-119页
    5.5 热分层对爆沸影响的数值模拟研究第119-123页
    5.6 液化气体储罐安全防爆装置概念设计第123-125页
    5.7 本章小结第125-126页
6 结论与展望第126-129页
    6.1 结论第126-127页
    6.2 创新点第127页
    6.3 展望第127-129页
参考文献第129-136页
附录A 热分层形成过程的数学模型推导第136-139页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第139-140页
致谢第140-141页
作者简介第141页

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