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地下水电站出线井中SF6泄漏扩散的实验与数值模拟分析

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-25页
    1.1 课题背景第9-10页
    1.2 出线竖井结构及通风系统布置第10-12页
    1.3 GIL参数第12-14页
        1.3.1 GIL结构第12-13页
        1.3.2 GIL特点第13-14页
        1.3.3 GIL参数第14页
    1.4 SF_6气体第14-16页
        1.4.1 SF_6气体性质第14-15页
        1.4.2 SF_6气体扩散系数第15页
        1.4.3 SF_6气体应用第15-16页
    1.5 重气扩散研究第16-22页
        1.5.1 重气扩散过程第16-17页
        1.5.2 影响重气扩散的因素第17页
        1.5.3 重气扩散研究现状第17-22页
    1.6 课题研究意义、内容及目的第22-25页
        1.6.1 研究意义第22页
        1.6.2 研究内容第22-23页
        1.6.3 研究目的第23-25页
2 GIL管道泄漏分析第25-33页
    2.1 GIL泄漏故障分析第25-26页
        2.1.1 法兰泄漏第25-26页
        2.1.2 焊接泄漏第26页
    2.2 泄漏尺寸分析第26页
    2.3 泄漏方式第26-27页
    2.4 泄漏模型第27页
    2.5 泄漏量计算第27-33页
3 相似模型实验第33-51页
    3.1 实验的相似原理第33-37页
        3.1.1 几何相似第33页
        3.1.2 运动相似第33页
        3.1.3 动力相似第33-37页
    3.2 实验方法第37-39页
    3.3 实验仪器第39页
    3.4 实验结果及分析第39-51页
        3.4.1 各工况实验结果第39-46页
        3.4.2 泄漏量对SF_6气体浓度场的影响第46-48页
        3.4.3 通风量对SF_6气体浓度场的影响第48-51页
4 数值模型建立第51-59页
    4.1 数学模型第51-52页
    4.2 湍流流动模型第52页
    4.3 物理模型建立第52-53页
    4.4 边界条件和初始条件第53页
    4.5 实验数据与模拟结果对比第53-59页
5 数值模拟结果分析第59-79页
    5.1 竖井格栅对SF_6扩散的影响第59-61页
    5.2 电缆发热对扩散的影响第61-65页
    5.3 不同泄漏量对SF_6扩散的影响第65-67页
    5.4 通风量对浓度分布的影响第67-79页
        5.4.1 竖井中通风量对SF_6扩散分布的影响第68-70页
        5.4.2 平洞中通风量对SF_6浓度值的影响第70-74页
        5.4.3 转弯处通风量对SF_6浓度值的影响第74-79页
6 事故泄漏模拟分析第79-99页
    6.1 竖井中事故泄漏瞬时模拟第79-82页
    6.2 平洞中事故泄漏瞬时模拟第82-85页
    6.3 转弯处事故泄漏瞬时模拟第85-91页
        6.3.1 转弯处不同通风量对气体扩散影响第85-89页
        6.3.2 转弯处不同泄漏位置对气体扩散的影响第89-91页
    6.4 大泄漏口事故泄漏第91-99页
        6.4.1 竖井中大泄漏口泄漏第91-93页
        6.4.2 平洞中大泄漏口泄漏第93-96页
        6.4.3 转弯处大泄漏口泄漏第96-99页
7 结论与建议第99-101页
    7.1 结论第99-100页
    7.2 建议第100-101页
致谢第101-103页
参考文献第103-107页
附录第107-109页
附表第109-122页

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