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海底输水管道中驼峰气阻临界特性研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景第10-13页
    1.2 研究现状第13-15页
        1.2.1 驼峰气阻的国内外研究现状第13-14页
        1.2.2 水锤的国内外研究现状第14-15页
    1.3 研究内容、技术路线和方法第15-18页
        1.3.1 研究内容第15-16页
        1.3.2 技术路线第16-17页
        1.3.3 研究方法第17-18页
第二章 驼峰气阻的形成第18-27页
    2.1 驼峰气阻的形成第18-20页
        2.1.1 气阻的形成位置第18-19页
        2.1.2 两相流与流型判别第19-20页
    2.2 管道中的单气泡第20-24页
        2.2.1 气泡的形成第20-21页
        2.2.2 气泡的形态第21-22页
        2.2.3 气泡的运动第22-24页
    2.3 气泡间运动第24-26页
        2.3.1 气泡的聚并第24-25页
        2.3.2 气泡的分裂第25-26页
    本章小结第26-27页
第三章 驼峰气阻的平衡特性第27-37页
    3.1 平衡特性的基本原理第27-30页
        3.1.1 平衡特性适用范围第27-28页
        3.1.2 基本平衡方程第28-30页
    3.2 绕流阻力的确定第30-32页
        3.2.1 阻力系数第30-31页
        3.2.2 几何参数的选定第31-32页
    3.3 平衡特性试验第32-36页
        3.3.1 试验模型第32-34页
        3.3.2 试验过程第34页
        3.3.3 试验结果第34-35页
        3.3.4 结果分析第35-36页
    本章小结第36-37页
第四章 驼峰气阻的阻力特性第37-44页
    4.1 阻力特性的基本原理第37-39页
        4.1.1 流动阻力的原因第37页
        4.1.2 阻力方程的建立第37-38页
        4.1.3 理论基准曲线第38-39页
    4.2 阻力特性试验第39-43页
        4.2.1 试验模型第39-40页
        4.2.2 试验过程第40页
        4.2.3 试验结果第40-42页
        4.2.4 结果分析第42-43页
    本章小结第43-44页
第五章 驼峰气阻的消散特性第44-51页
    5.1 消散特性的基本原理第44-46页
        5.1.1 气泡的运动方程第44-45页
        5.1.2 稳定性分析第45-46页
    5.2 消散特性的试验研究第46-50页
        5.2.1 试验方案及过程第47-48页
        5.2.2 试验结果及结论第48-50页
    本章小结第50-51页
第六章 驼峰气阻的水力瞬变原理与模型第51-59页
    6.1 瞬变流基本原理和方法第51-54页
        6.1.1 有压管流基本方程第51页
        6.1.2 特征线方程第51-52页
        6.1.3 特征线方程的求解第52-54页
    6.2 管道气阻的水锤模型第54-58页
        6.2.1 气阻诱发水锤机理第54页
        6.2.2 水锤诱发模型第54-55页
        6.2.3 计算模型及参数第55-56页
        6.2.4 模型算例第56-58页
    本章小结第58-59页
第七章 结论与展望第59-62页
    7.1 总结第59-60页
    7.2 展望第60-62页
参考文献第62-67页
附录:作者简历第67页

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