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自生固相化学压裂液体系液液两相流动形态模拟研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 本文研究的目的及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-15页
        1.2.1 液液两相流型研究第10-12页
        1.2.2 液液两相流研究实验方法第12-13页
        1.2.3 液液两相流研究数值方法第13-15页
    1.3 主要研究工作第15-16页
    1.4 技术路线第16页
    1.5 小结第16-17页
第2章 自生固相压裂液体系流动形态物理模拟第17-22页
    2.1 物理模拟实验方案第17-18页
    2.2 实验结果第18-21页
    2.3 小结第21-22页
第3章 自生固相压裂液体系流动形态数学模型第22-35页
    3.1 裂缝延伸数学模型第22-29页
        3.1.1 连续性方程第23页
        3.1.2 流动压降方程第23-24页
        3.1.3 裂缝几何尺寸方程第24-27页
        3.1.4 模型求解第27-29页
    3.2 压裂液体系流动数学模型第29-31页
    3.3 压裂液体系形态分布数学模型第31-33页
        3.3.1 VOF模型第31-32页
        3.3.2 界面重构第32-33页
    3.4 边界条件第33页
    3.5 小结第33-35页
第4章 自生固相压裂液体系流动形态数值模型第35-42页
    4.1 有限元方程的建立方法第35-38页
        4.1.1 微分方程的等效积分形式第35-36页
        4.1.2 加权余量法第36-38页
    4.2 模型离散第38-40页
        4.2.1 连续方程的有限元离散第38-39页
        4.2.2 动量方程的有限元离散第39页
        4.2.3 VOF方程的有限元离散第39-40页
    4.3 网格划分及模型求解第40-41页
    4.4 小结第41-42页
第5章 自生固相压裂液体系流动形态模拟第42-65页
    5.1 流动形态表征第42-45页
        5.1.1 分形维数第42-43页
        5.1.2 多重分形谱第43-44页
        5.1.3 铺置效率第44-45页
    5.2 敏感性因素分析第45-64页
        5.2.1 注入速率第46-49页
        5.2.2 粘度比第49-52页
        5.2.3 界面张力第52-55页
        5.2.4 密度差第55-58页
        5.2.5 裂缝倾角第58-61页
        5.2.6 注入体积比第61-64页
    5.3 小结第64-65页
第6章 结论与建议第65-67页
    6.1 结论第65-66页
    6.2 建议第66-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-72页
攻读硕士学位期间发表论文及科研成果第72页

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