摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 选题背景和研究意义 | 第13-17页 |
1.1.1 浆体管道输送发展现状 | 第13-15页 |
1.1.2 浆体管道输送技术特点 | 第15-16页 |
1.1.3 国内管道输送试验系统设计研究现状 | 第16-17页 |
1.2 矿浆管道输送弯管研究综述 | 第17-19页 |
1.2.1 弯管流量研究 | 第18页 |
1.2.2 弯管阻力特性研究概述 | 第18-19页 |
1.3 论文研究思路及章节安排 | 第19-21页 |
第2章 矿浆管道输送工程试验系统设计 | 第21-43页 |
2.1 矿浆管道输送工程试验基地简介 | 第21-22页 |
2.2 管材选择及壁厚相关计算 | 第22-24页 |
2.2.1 管材选择 | 第22-23页 |
2.2.2 管道壁厚确定 | 第23-24页 |
2.3 矿浆输送泵特性 | 第24-28页 |
2.3.1 泵的流量 | 第25-26页 |
2.3.2 矿浆泵的压力 | 第26-27页 |
2.3.3 泵的功率 | 第27-28页 |
2.4 铁精矿的粒径分布测定及其在直筒内的静态沉降试验 | 第28-34页 |
2.4.1 物料的粒度和形状 | 第28-30页 |
2.4.2 铁精矿的粒径分布测定 | 第30-31页 |
2.4.3 铁精矿浆体静态沉降特性测定 | 第31-34页 |
2.5 铁精矿浆体流变特性试验 | 第34-36页 |
2.5.1 流变方程 | 第34页 |
2.5.2 铁精矿浆体流变试验 | 第34-36页 |
2.6 矿浆管道输送平台实验设计及相关参数的确定 | 第36-39页 |
2.6.1 安息角与滑动角的概念 | 第36-37页 |
2.6.2 实验测定方案 | 第37-38页 |
2.6.3 实验数据及分析 | 第38-39页 |
2.7 铁精矿管道输送环管泄漏实验 | 第39-41页 |
2.7.1 泄漏的检测及定位的重要性 | 第39页 |
2.7.2 实验方案 | 第39-41页 |
2.8 本章小结 | 第41-43页 |
第3章 矿浆管道输送弯管流量计算模型研究 | 第43-57页 |
3.1 弯管流量计算意义及重要性 | 第43页 |
3.2 国内外流量检测发展状况 | 第43页 |
3.3 常见的弯管流量计算方法概述 | 第43-47页 |
3.3.1 超声流量计量方法 | 第44页 |
3.3.2 弯管流量计的计算方法 | 第44-45页 |
3.3.3 双弯管法 | 第45-46页 |
3.3.4 电磁法在流量计中的应用 | 第46-47页 |
3.3.5 弯管流量数值模拟计算方法 | 第47页 |
3.4 基于压差关系式的弯管流量计算方法研究 | 第47-56页 |
3.4.1 弯管流量方法数学模型 | 第47-50页 |
3.4.2 压差关系式法流量计算思路分析 | 第50-51页 |
3.4.3 流量与压差的关系 | 第51页 |
3.4.4 流量与压差关系式的关系 | 第51-52页 |
3.4.5 弯管流量系数的确定 | 第52-53页 |
3.4.6 弯管前后直管段对测量结果的影响 | 第53-54页 |
3.4.7 弯管处测算流量与实测流量的对比分析 | 第54-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 矿浆管道输送弯管阻力特性及计算方法研究 | 第57-69页 |
4.1 弯管阻力特性研究意义及重要性 | 第57页 |
4.2 管路流体阻力特性及计算方法概述 | 第57-61页 |
4.2.1 影响浆体管道输送阻力损失的主要因素 | 第57-58页 |
4.2.2 矿浆管道输送阻力损失分析 | 第58页 |
4.2.3 矿浆管道输送阻力损失理论及计算模型 | 第58-61页 |
4.3 基于Metzner-Reed模型的矿浆管道输送弯管阻力特性研究 | 第61-66页 |
4.3.1 理论分析 | 第61-63页 |
4.3.2 流速、浆体浓度对阻力特性的影响 | 第63-64页 |
4.3.3 弯径比对局部摩擦阻力系数的影响 | 第64-65页 |
4.3.4 弯径比对局部阻力系数的影响 | 第65-66页 |
4.3.5 其他因素的影响 | 第66页 |
4.4 本章小结 | 第66-69页 |
第5章 结论与展望 | 第69-71页 |
5.1 总结 | 第69-70页 |
5.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
附录A (攻读硕士期间发表的论文) | 第79-81页 |
附录B (攻读硕士期间申请的软件著作权) | 第81页 |