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超高含水集输管道内微粒污垢诱导期研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 课题背景及意义第9-11页
        1.1.1 研究背景第9页
        1.1.2 研究目的及意义第9-11页
    1.2 课题相关领域研究现状第11-16页
        1.2.1 微粒污垢研究第11-13页
        1.2.2 微粒污垢沉积数值模拟研究第13-14页
        1.2.3 结垢诱导期理论研究第14-15页
        1.2.4 诱导期的影响因素第15-16页
    1.3 主要研究内容及成果第16-18页
        1.3.1 主要研究内容第16-17页
        1.3.2 主要研究成果第17-18页
第2章 微粒污垢理论计算和模型比选第18-38页
    2.1 输运机制分析第18-25页
        2.1.1 无量纲粒子弛豫时间计算第18-21页
        2.1.2 输运半经验公式比较第21-23页
        2.1.3 对比和总结第23-25页
    2.2 附着和剥蚀机制第25-34页
        2.2.1 沉积微粒受力分析第25-29页
        2.2.2 临界剥蚀条件第29-32页
        2.2.3 附着效率第32-33页
        2.2.4 小结第33-34页
    2.3 微粒污垢沉积模型比选第34-37页
        2.3.1 Kern-Seaton模型第34-35页
        2.3.2 基于湍流猝发的微粒污垢模型第35-36页
        2.3.3 对比和分析第36-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第3章 微粒污垢初始沉积数值模拟模型和验证第38-65页
    3.1 微粒污垢沉积模型第38-45页
        3.1.1 管道物理模型第38-39页
        3.1.2 管道水力与热力条件第39-44页
        3.1.3 微粒污垢物性条件第44-45页
    3.2 网格划分第45-48页
        3.2.1 网格划分方法选择第45-46页
        3.2.2 近壁面网格加密处理第46-48页
    3.3 流场求解模型和算法第48-51页
        3.3.1 雷诺应力模型第49页
        3.3.2 增强壁面函数第49-50页
        3.3.3 离散化和求解算法第50-51页
    3.4 离散相模型和求解算法第51-54页
        3.4.1 粒子轨迹方程第51-53页
        3.4.2 沉积、剥蚀效率统计第53-54页
    3.5 边界条件的设置第54-57页
        3.5.1 入口、出口边界条件第54-55页
        3.5.2 壁面边界条件第55-57页
    3.6 模型合理性验证及分析第57-64页
        3.6.1 网格敏感性分析第57-59页
        3.6.2 壁面剪切力验证第59-62页
        3.6.3 输运速度验证第62-63页
        3.6.4 实验数据验证第63-64页
    3.7 本章小结第64-65页
第4章 微粒污垢初始沉积影响因素及分析第65-74页
    4.1 颗粒浓度第65-66页
    4.2 颗粒直径第66-68页
        4.2.1 对沉积率的影响第66-67页
        4.2.2 对剥蚀效率的影响第67-68页
    4.3 流速第68-70页
        4.3.1 对沉积率的影响第68页
        4.3.2 对剥蚀效率的影响第68-70页
    4.4 管壁粗糙度影响第70-71页
    4.5 沉积形貌第71-72页
    4.6 本章小结第72-74页
第5章 集输管道微粒垢诱导期模型第74-85页
    5.1 基于集输管道压降可测的诱导期模型第74-77页
        5.1.1 可测污垢厚度推导第75-76页
        5.1.2 实例分析第76-77页
    5.2 第一层污垢的形成时间第77-78页
    5.3 当量粒径第78-82页
        5.3.1 颗粒体系的当量粒径第78-79页
        5.3.2 当量粒径推导第79-82页
    5.4 应用分析第82-84页
    5.5 小结第84-85页
第6章 结论与展望第85-87页
    6.1 结论第85-86页
    6.2 展望第86-87页
参考文献第87-92页
附录A 可测垢层厚度计算第92-93页
致谢第93页

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