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黄海冷水管道输运传热计算及路径优选研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
0 绪论第12-18页
    0.1 黄海概况第12-13页
    0.2 黄海冷水团研究简述第13-14页
    0.3 课题背景及意义第14-15页
    0.4 本文主要内容与创新点第15-18页
1 黄海冷水团温度季节变化特征第18-36页
    1.1 2006-2007 年908专项观测第18-23页
        2006 年夏季观测第18-19页
        2006 年冬季观测第19-20页
        2007 年春季观测第20-21页
        2007 年秋季观测第21-23页
    1.2 夏季冷水团补充观测第23-25页
    1.3 北黄海温度补充调查第25-28页
        2010 年春季观测第25-26页
        2010 年秋季观测第26-28页
    1.4 山东半岛附近海域温度精细观测第28-30页
    1.5 大连近海温度精细观测第30-31页
    1.6 大连海域温度链连续观测第31-32页
    1.7 大连老偏岛温度补充观测第32-34页
    1.8 小结第34-36页
2 海底管道输水热量传递数值计算第36-64页
    2.1 管道传热计算推导第38-44页
        2.1.1 导热微分方程第38-40页
        2.1.2 在柱坐标系下的导热微分方程第40-42页
        2.1.3 通过圆管壁的导热第42-44页
    2.2 海底保温管道技术第44-48页
    2.3 海底管道保温材料第48-51页
    2.4 管道输水传热推导第51-59页
        2.4.1 海水输运水头损失计算第53-55页
        2.4.2 管道与流体强制对流换热第55-59页
    2.5 取水口选取第59-60页
        2.5.1 大连海域第59页
        2.5.2 威海海域第59-60页
        2.5.3 成山头海域第60页
    2.6 计算参数选取第60-62页
        2.6.1 海水参数第60-61页
        2.6.2 管道参数第61-62页
        2.6.3 保温材料参数第62页
    2.7 计算方案与结果第62-64页
3 潮汐潮流模拟第64-82页
    3.1 FVCOM海洋数值模式第64-70页
        3.1.1 FVCOM模式简介第64-65页
        3.1.2 控制方程组第65-67页
        3.1.3 边界条件第67-69页
        3.1.4 三角形网格的设计第69-70页
    3.2 模型配置第70-73页
        3.2.1 网格设置第70-72页
        3.2.2 海岸线与海底地形第72页
        3.2.3 边界条件与初始条件第72-73页
    3.3 验证第73-76页
    3.4 数据分析第76-82页
4 输水位置优选第82-102页
    4.1 冷水水温变化及靠陆距离分析第82-92页
        4.1.1 大连海域第82-83页
        4.1.2 威海海域第83页
        4.1.3 成山头海域第83-84页
        4.1.4 小结第84-85页
        附图第85-92页
    4.2 输水升温因素分析第92-98页
        4.2.1 大连海域第92-93页
        4.2.2 威海海域第93页
        4.2.3 成山头海域第93-94页
        4.2.4 小结第94-98页
    4.3 海底冲刷因素分析第98-102页
        4.3.1 关注海域地质地貌特征第98-100页
        4.3.2 海底冲刷第100-102页
5 总结与展望第102-104页
    5.1 主要结论第102-103页
    5.2 对未来工作的展望第103-104页
管道造价估计第104-106页
管道铺设简介第106-107页
海底管道挖沟技术简介第107-108页
附录第108-136页
参考文献第136-140页
致谢第140-141页
个人简历第141页
发表的学术论文第141-142页

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