摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第8-16页 |
1.1 研究背景 | 第8页 |
1.2 已有研究成果 | 第8-15页 |
1.2.1 聚合物溶液流变特性研究成果 | 第8-12页 |
1.2.2 聚合物溶液流动特性的研究成果 | 第12-13页 |
1.2.3 粒子图像测速技术的研发成果 | 第13-15页 |
1.3 本文主要内容 | 第15-16页 |
2 实验设备与方法 | 第16-24页 |
2.1 非牛顿流体流变特性实验 | 第16-19页 |
2.1.1 流变实验设备与方法 | 第16-17页 |
2.1.2 流变数据处理 | 第17-19页 |
2.2 CMC溶液减阻实验研究 | 第19-22页 |
2.2.1 CMC溶液减阻测试系统与方法 | 第19-20页 |
2.2.2 CMC溶液减阻实验数据处理 | 第20-22页 |
2.3 PIV实验 | 第22-24页 |
2.3.1 PIV实验设备及原理 | 第22-23页 |
2.3.2 PIV实验测定及后处理 | 第23-24页 |
3 实验结果与讨论 | 第24-62页 |
3.1 质量浓度对非牛顿流体流变性质的影响 | 第24-37页 |
3.1.1 质量浓度对CMC溶液流变性质的影响 | 第24-31页 |
3.1.2 质量浓度对PAM溶液流变性质的影响 | 第31-35页 |
3.1.3 质量浓度对Carbopol水溶液流变性质的影响 | 第35-37页 |
3.2 温度对非牛顿流体流变性质的影响 | 第37-44页 |
3.2.1 温度对CMC溶液流变特性的影响 | 第37-42页 |
3.2.2 温度对PAM溶液流变性质的影响 | 第42-43页 |
3.2.3 温度对Carbopol溶液流变性质的影响 | 第43-44页 |
3.3 CMC溶液在定常流场下的流动特性实验 | 第44-59页 |
3.3.1 转子流量计的标定 | 第44-46页 |
3.3.2 浓度对CMC水溶液减阻影响 | 第46-50页 |
3.3.3 CMC溶液在波壁管内的减阻率 | 第50-56页 |
3.3.4 流变系数对CMC溶液减阻的影响 | 第56-59页 |
3.4 CMC溶液PIV实验测试 | 第59-62页 |
结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
附录A 符号说明 | 第66-68页 |
附录B 仪器名称型号及厂商 | 第68-69页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |