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摇摆对棒束通道内流动阻力特性的影响研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
主要符号表第9-16页
第1章 绪论第16-26页
    1.1 研究背景第16页
    1.2 棒束通道内流动阻力研究现状第16-21页
        1.2.1 单相流动阻力第16-17页
        1.2.2 静水条件下研究第17-18页
        1.2.3 两相流动阻力第18-21页
    1.3 定位格架局部阻力研究现状第21页
    1.4 摇摆条件下流动阻力研究进展第21-24页
    1.5 本文主要工作第24-26页
第2章 实验装置与数据处理第26-36页
    2.1 实验系统第26-30页
        2.1.1 实验回路第26-27页
        2.1.2 棒束实验段第27-29页
        2.1.3 测量仪表及误差分析第29-30页
    2.2 实验数据处理第30-34页
        2.2.1 单相流动阻力第30-31页
        2.2.2 静水条件下空泡份额第31-33页
        2.2.3 两相流动阻力第33-34页
    2.3 本章小结第34-36页
第3章 摇摆条件下单相流动阻力研究第36-70页
    3.1 竖直单相流阻力实验第36-39页
        3.1.1 棒束通道沿程阻力第36-38页
        3.1.2 定位格架局部阻力第38-39页
    3.2 摇摆条件下单相流压降组分第39-40页
        3.2.1 沿程测压段第39-40页
        3.2.2 定位格架测压段第40页
    3.3 摇摆条件下流量波动特性第40-46页
        3.3.1 旁通阀门开度的影响第41-44页
        3.3.2 摇摆参数的影响第44页
        3.3.3 流量波动曲线分析第44-46页
    3.4 摇摆对平均阻力的影响第46-48页
        3.4.1 平均雷诺数对流量波动幅值影响第46-47页
        3.4.2 平均摩擦压降第47-48页
        3.4.3 平均局部压降第48页
    3.5 摇摆条件下摩擦阻力影响因素第48-51页
        3.5.1 平均雷诺数的影响第48-49页
        3.5.2 摇摆参数的影响第49-50页
        3.5.3 节径比P/D的影响第50-51页
    3.6 摇摆条件下局部阻力影响因素第51-53页
        3.6.1 平均雷诺数的影响第51-52页
        3.6.2 摇摆参数的影响第52-53页
    3.7 摇摆条件下单相阻力关系式的提出第53-56页
        3.7.1 稳态关系式的适用性第53-54页
        3.7.2 瞬时摩擦阻力关系式第54-56页
    3.8 竖直条件下单相数值模拟第56-64页
        3.8.1 物理模型第56-57页
        3.8.2 入口稳定段长度的确定第57-58页
        3.8.3 Re对速度分布的影响第58-59页
        3.8.4 通道尺寸对速度分布的影响第59-60页
        3.8.5 摩擦阻力系数第60-61页
        3.8.6 壁面剪应力第61-63页
        3.8.7 二次流动第63-64页
    3.9 摇摆条件下单相数值模拟第64-69页
        3.9.1 物理模型第64-65页
        3.9.2 摇摆对速度分布的影响第65-68页
        3.9.3 摇摆对二次流动的影响第68-69页
    3.10 本章小结第69-70页
第4章 摇摆条件下静水时空泡份额特性研究第70-98页
    4.1 竖直液相静止实验第70-77页
        4.1.1 棒束通道内流型特征第70-72页
        4.1.2 流动参数的轴向分布特性第72-74页
        4.1.3 空泡份额模型评价第74-77页
    4.2 倾斜条件下液相静止实验第77-81页
        4.2.1 倾斜角度对空泡份额的影响第77-78页
        4.2.2 倾斜角度对气相上升速度的影响第78-81页
    4.3 摇摆条件下气流量波动特性第81-84页
        4.3.1 调节气相入口压力第81-82页
        4.3.2 调节阀门开度第82-83页
        4.3.3 结合调节入口压力与阀门开度第83-84页
        4.3.4 摇摆参数的影响第84页
    4.4 摇摆条件下的压降组分第84-85页
    4.5 摇摆条件下平均参数特性第85-87页
        4.5.1 空泡份额第85-86页
        4.5.2 气相上升速度第86-87页
    4.6 摇摆条件下瞬时参数特性第87-92页
        4.6.1 入口压力的影响第87-88页
        4.6.2 阀门开度的影响第88页
        4.6.3 入口压力与阀门开度的影响第88-89页
        4.6.4 气相流量的影响第89-90页
        4.6.5 摇摆参数的影响第90-91页
        4.6.6 通道尺寸的影响第91-92页
    4.7 稳态关系式的适用性第92-93页
    4.8 瞬时关系式的建立第93-95页
    4.9 本章小结第95-98页
第5章 摇摆条件下两相流动阻力研究第98-130页
    5.1 竖直两相流动阻力实验第98-111页
        5.1.1 重位压降的计算第98-99页
        5.1.2 压降组分第99-102页
        5.1.3 均相流模型的评价第102-108页
        5.1.4 分相流模型的评价第108-110页
        5.1.5 稳态关系式的提出第110-111页
    5.2 摇摆条件下两相流量波动特性第111-114页
        5.2.1 液相流量波动第111-112页
        5.2.2 气相流量波动第112-114页
    5.3 摇摆条件下两相时均阻力特性第114-116页
        5.3.1 棒束摩擦阻力第114-115页
        5.3.2 定位格架局部阻力第115-116页
    5.4 摇摆条件下两相流压降组分第116-118页
    5.5 摇摆条件下流动参数的波动特性第118-120页
    5.6 摇摆条件下两相瞬时摩擦压降第120-122页
        5.6.1 气液相流量的影响第120-121页
        5.6.2 摇摆参数的影响第121页
        5.6.3 P/D的影响第121-122页
    5.7 摇摆条件下两相瞬时局部压降第122-124页
        5.7.1 气液相流量的影响第122-123页
        5.7.2 摇摆参数的影响第123-124页
    5.8 摇摆条件下两相瞬时阻力关系式第124-129页
        5.8.1 摩擦阻力稳态关系式评价第124-125页
        5.8.2 摩擦阻力瞬时关系式建立第125-127页
        5.8.3 局部阻力稳态关系式评价第127-128页
        5.8.4 局部阻力瞬时关系式建立第128-129页
    5.9 本章小结第129-130页
第6章 摇摆对两相流摩擦阻力的影响机理第130-150页
    6.1 摇摆条件下气泡体积力分析第130-136页
        6.1.1 垂直于流动方向第133-134页
        6.1.2 平行于流动方向第134-136页
    6.2 垂直于流动方向体积力分析第136-138页
        6.2.1 横向附加体积力的影响因素第136-137页
        6.2.2 横向总体积力的影响因素第137-138页
    6.3 气泡垂直于流动方向分布特性第138-142页
        6.3.1 数据处理第138-140页
        6.3.2 倾斜条件下的泡状流第140-141页
        6.3.3 摇摆条件下的泡状流第141页
        6.3.4 倾斜和摇摆时的对比分析第141-142页
    6.4 平行于流动方向体积力分析第142-144页
        6.4.1 轴向附加体积力的影响因素第142-143页
        6.4.2 轴向总体积力的影响因素第143-144页
    6.5 气泡平行于流动方向运动特性第144-146页
    6.6 体积力对两相摩擦阻力的影响第146-147页
    6.7 本章小结第147-150页
结论及展望第150-154页
参考文献第154-164页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第164-168页
致谢第168页

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