摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
创新点摘要 | 第5-6页 |
目录 | 第6-9页 |
前言 | 第9-11页 |
第一章 水力旋流器的研究进展 | 第11-20页 |
1.1 水力旋流器的历史 | 第11页 |
1.2 水力旋流器的分类 | 第11页 |
1.3 水力旋流器发展现状及趋势 | 第11-12页 |
1.4 水力旋流器工作原理 | 第12页 |
1.5 水力旋流器优化结构研究 | 第12-16页 |
1.5.1 入口形式优化 | 第13-15页 |
1.5.2 锥段锥角优化 | 第15-16页 |
1.6 井下旋流分离技术的应用 | 第16-17页 |
1.6.1 井下旋流分离技术的发展现状 | 第16-17页 |
1.6.2 井下旋流分离技术的应用前景 | 第17页 |
1.7 CFD 在水力旋流器研究中的应用 | 第17-18页 |
1.7.1 CFD 介绍 | 第17-18页 |
1.7.2 CFD 对水力旋流器研究的帮助 | 第18页 |
1.8 本章小结 | 第18-20页 |
第二章 新型轴入式入口形式与切向入口形式对比性分析 | 第20-29页 |
2.1 入口形式结构参数的建立 | 第20-22页 |
2.2 网格划分及边界条件的选定 | 第22-23页 |
2.2.1 网格划分 | 第22-23页 |
2.2.2 边界条件的设定 | 第23页 |
2.3 内部流场的对比性分析 | 第23-26页 |
2.3.1 入口处切向速度对比 | 第23-24页 |
2.3.2 入口处轴向速度对比 | 第24-25页 |
2.3.3 径向速度对比 | 第25-26页 |
2.4 不同入口形式对流场的影响 | 第26-27页 |
2.4.1 湍流强度对比 | 第26-27页 |
2.4.2 油向分布对比 | 第27页 |
2.5 本章小结 | 第27-29页 |
第三章 轴流式螺旋流道旋流器简介及结构优化 | 第29-37页 |
3.1 轴流式螺旋流道水力旋流器简介 | 第29-30页 |
3.2 旋流器尺寸及结构的优化 | 第30-31页 |
3.2.1 结构设计及工作原理 | 第30页 |
3.2.2 数值计算 | 第30-31页 |
3.3 结构优化 | 第31-36页 |
3.3.1 引流锥段 | 第32-33页 |
3.3.2 旋流腔 | 第33-35页 |
3.3.3 底流管 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 数值模拟数学模型的选取 | 第37-45页 |
4.1 计算方法介绍 | 第37页 |
4.2 基本控制方程 | 第37-39页 |
4.3 湍流模型的分类及选取 | 第39-41页 |
4.4 多相流模型的选择 | 第41页 |
4.5 求解器的选择 | 第41页 |
4.6 离散格式的选取 | 第41-42页 |
4.7 SIMPLE 算法 | 第42页 |
4.8 网格的划分 | 第42-43页 |
4.9 本章小结 | 第43-45页 |
第五章 数值模拟分析 | 第45-56页 |
5.1 介质物性参数及边界条件 | 第45页 |
5.2 数值解法 | 第45页 |
5.3 分析截面的选取 | 第45-46页 |
5.4 螺旋入口旋流器流场特性 | 第46-50页 |
5.4.1 速度场分布情况 | 第46-48页 |
5.4.2 压力场分布情况 | 第48-50页 |
5.5 螺旋流道角度对内部流场和分离效率的影响 | 第50-52页 |
5.5.1 不同螺旋流道角度对速度场的影响 | 第50-51页 |
5.5.2 不同螺旋流道角度对压力场的影响 | 第51-52页 |
5.5.3 不同螺旋流道角度对分离效率的影响 | 第52页 |
5.6 螺旋流道条数对流场和分离效率的影响 | 第52-55页 |
5.6.1 不同螺旋流道条数对速度场的影响 | 第53页 |
5.6.2 不同螺旋流道条数对压力场的影响 | 第53-54页 |
5.6.3 不同导向叶片数量对分离效率的影响 | 第54-55页 |
5.7 本章小结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
详细摘要 | 第61-75页 |