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环道内胶凝原油启动压力衰减特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 前言第9-11页
    1.1 课题研究的工程背景及意义第9页
    1.2 本文研究的主要内容第9-11页
第二章 胶凝原油启动压力衰减研究现状第11-21页
    2.1 概述第11-12页
    2.2 启动压力传播过程中衰减原因探究第12-15页
    2.3 胶凝原油压缩系数计算研究现状第15-18页
        2.3.1 胶凝原油的压缩实验第16-17页
        2.3.2 胶凝原油压缩系数的计算第17-18页
    2.4 基于启动压力衰减的数学模型第18-20页
        2.4.1 Cawkwell启动模型第18-19页
        2.4.2 Malcolm R.Davidson模型第19页
        2.4.3 Guillaume Vinay模型第19页
        2.4.4 Wachsetal 1.5D模型第19-20页
    2.5 总结第20-21页
第三章 恒压力启动实验简介第21-30页
    3.1 实验设备简介第21-23页
        3.1.1 实验管路系统第21-22页
        3.1.2 数据采集存储系统第22-23页
        3.1.3 水浴循环温控系统第23页
    3.2 实验简介第23-30页
        3.2.1 实验油样第23-25页
        3.2.2 恒温静置时间的选取第25-26页
        3.2.3 实验流程简介第26-28页
        3.2.4 实验方案第28-30页
第四章 胶凝原油启动压力衰减规律研究第30-39页
    4.1 启动压力在胶凝原油中传递压力幅值衰减的规律研究第30-34页
        4.1.1 压力幅值衰减率定义第30-31页
        4.1.2 压力幅值衰减率实验测试第31页
        4.1.3 规律分析第31-34页
    4.2 启动压力传递速度衰减规律的探究第34-38页
        4.2.1 不同启动压力条件下第35页
        4.2.2 不同启动温度条件下第35-37页
        4.2.3 不同静置时间条件下第37-38页
    4.3 结论第38-39页
第五章 恒压力启动胶凝原油压缩系数的研究与分析第39-56页
    5.1 恒压力启动条件下胶凝原油压缩系数的计算模型第39-51页
        5.1.1 研究方法概述第39-40页
        5.1.2 建模依据第40-42页
        5.1.3 建模思路第42-46页
        5.1.4 编程计算框图第46-47页
        5.1.5 计算结果分析第47-51页
    5.2 低压压缩系数的影响因素第51-55页
        5.2.1 胶凝原油低压压缩系数与启动温度的关系第51-52页
        5.2.2 胶凝原油低压压缩系数与初始启动压力的关系第52-53页
        5.2.3 静态降温幅度对胶凝原油低压压缩特性的影响第53-55页
    5.3 结论第55-56页
结论第56-58页
参考文献第58-61页
附录第61-62页
致谢第62页

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