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长距离浆体管道输送中的沿程阻力研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-20页
    1.1 浆体管道输送的发展和研究现状第9-16页
        1.1.1 浆体管道输送的发展现状第9-12页
        1.1.2 浆体管道输送的国内外研究现状第12-16页
    1.2 浆体管道输送的发展前景与面临的挑战第16-17页
        1.2.1 浆体管道输送的发展前景第16页
        1.2.2 浆体管道输送面对的主要问题第16-17页
    1.3 论文的主要工作第17-20页
        1.3.1 论文的研究目标第17-18页
        1.3.2 论文主要研究内容第18页
        1.3.3 拟解决的关键问题第18-20页
第二章 浆体管道输送的基本模型第20-40页
    2.1 液相流体的紊动特性第20-28页
        2.1.1 液相流体的紊动特性第20-21页
        2.1.2 颗粒在流体中的受力第21-23页
        2.1.3 浆体及固液混合物的浓度第23-26页
        2.1.4 浆体及固液混合物的浓度第26-28页
    2.2 浆体的基本参数模型第28-36页
        2.2.1 浆体及固液混合物的浓度第28-32页
        2.2.2 颗粒与浆体的相对运动模型第32-36页
    2.3 固液两相流在管道中的流动特性第36-40页
        2.3.1 浆体及固液混合物的浓度第36-38页
        2.3.2 固液两相流中悬浮颗粒的浓度分布第38-40页
第三章 浆体管道输送流变特性的研究第40-46页
    3.1 毛细管粘度计的虚流变方程推导第40-42页
    3.2 试验过程及数据分析第42-44页
    3.3 总结第44-46页
第四章 基于粒径分布规律的沿程阻力模型第46-62页
    4.1 浆体管道输送摩阻损失的确定方法第47页
    4.2 现有的沿程阻力模型的简单评述第47-54页
        4.2.1 E.J.Wasp等的复合流阻力模型第47-48页
        4.2.2 费祥俊的工业浆体水力模型第48-52页
        4.2.3 Gillies等的二层代数模型第52-54页
    4.3 基于粒径分布的沿程阻力模型的建立第54-62页
        4.3.1 紊流中颗粒的基本运动状态第54-55页
        4.3.2 紊动扩散作用与重力作用第55-58页
        4.3.3 模型的推导和建立第58-62页
第五章 固液两相流水力坡度的解析过程及试验分析第62-72页
    5.1 固液两相流管道输送的试验设备第62-65页
        5.1.1 试验物料及试验条件第63页
        5.1.2 试验方案第63-65页
    5.2 试验过程及数据分析第65-72页
        5.2.1 预测固液两相流水力坡度的必须条件第65-66页
        5.2.2 试验结果第66-67页
        5.2.3 试验结果分析第67-69页
        5.2.4 不同模型的沿程阻力损失计算结果对比第69-72页
第六章 结论与展望第72-73页
    6.1 论文的主要研究成果第72页
    6.2 问题与展望第72-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-79页
附录A (攻读学位其间发表论文目录)第79页

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