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动态滑阀内低沸点流体输送特性及弯管粘滞汽化数值模拟

摘要第3-8页
abstract第8-14页
符号说明第19-21页
第一章 绪论第21-33页
    1.1 研究背景及意义第21-22页
    1.2 管道输送流体研究进展第22-25页
    1.3 气液两相流研究进展第25-28页
    1.4 本文的研究内容及技术路线第28-33页
        1.4.1 低沸点流体参数第28-29页
        1.4.2 论文的研究内容与技术路线第29-33页
第二章 数值模拟理论与方法第33-51页
    2.1 FLUENT简介第33-36页
        2.1.1 FLUENT软件特点第33-34页
        2.1.2 程序的结构第34-35页
        2.1.3 求解问题的步驟第35-36页
    2.2 自由水面处理技术第36-39页
        2.2.1 刚盖假定第37页
        2.2.2 高度函数法第37页
        2.2.3 标记网格法第37-38页
        2.2.4 VOF法第38页
        2.2.5 LevelSet第38页
        2.2.6 LINK法第38-39页
    2.3 网格及网格生成技术第39-40页
    2.4 常用的离散格式第40-44页
        2.4.1 中心差分格式第40页
        2.4.2 一阶迎风格式第40-41页
        2.4.3 混合格式第41-42页
        2.4.4 二阶迎风格式第42页
        2.4.5 QUICK格式第42-44页
    2.5 数值计算方法第44-46页
        2.5.1 有限差分法第44-45页
        2.5.2 有限单元法第45页
        2.5.3 有限体积法第45-46页
        2.5.4 边界单元法第46页
        2.5.5 有限分析法第46页
    2.6 压力校正方法第46-51页
        2.6.1 SIMPLE算法第47-49页
        2.6.2 SIMPLE算法的修正第49-50页
        2.6.3 PISO算法第50-51页
第三章 动边界滑阀内部水力特性数值模拟第51-93页
    3.1 基本控制方程第51页
    3.2 数值计算模型第51-54页
        3.2.1 多相流模型第51-53页
        3.2.2 动网格模型第53-54页
    3.3 数学模型第54-57页
        3.3.1 滑阀结构参数第54-55页
        3.3.2 动态滑阀模拟数学模型第55-57页
    3.4 网格划分第57-59页
    3.5 边界条件第59-63页
        3.5.1 入口边界条件第59-62页
        3.5.2 出口边界条件第62页
        3.5.3 固壁边界条件第62-63页
        3.5.4 动壁面边界条件第63页
    3.6 初始条件第63-64页
    3.7 求解算法第64-65页
    3.8 滑阀动网格第65-67页
        3.8.1 动网格参数设定第65-66页
        3.8.2 程序设计思路第66页
        3.8.3 编写计算程序第66-67页
    3.9 结果分析第67-82页
        3.9.1 动态滑阀内部流场的气液两相流分布规律第67-70页
        3.9.2 动态滑阀内部流场的压力分布规律第70-73页
        3.9.3 动态滑阀内部流场的横向流速分布规律第73-76页
        3.9.4 动态滑阀内部流场的竖向流速分布规律第76-79页
        3.9.5 动态滑阀内部流场的滑阀处断面流速分布规律第79-82页
    3.10试验验证第82-90页
        3.10.1 试验装置第82-84页
        3.10.2 试验方案第84页
        3.10.3 测试方案第84页
        3.10.4 测试流程第84-85页
        3.10.5 数值模拟与试验研究对比分析第85-90页
    3.11本章小结第90-93页
第四章 弯管粘滞汽化计算第93-143页
    4.1 基本控制方程第93页
    4.2 数值计算模型第93-97页
        4.2.1 湍流模型第93-94页
        4.2.2 Mixture多相流模型第94-95页
        4.2.3 质量传输模型第95-96页
        4.2.4 能量传输模型第96-97页
    4.3 数学模型第97-99页
    4.4 网格划分第99-101页
    4.5 边界条件第101-105页
        4.5.1 入口流速边界条件第101-104页
        4.5.2 入口温度条件第104页
        4.5.3 出口边界条件第104页
        4.5.4 固壁边界第104-105页
    4.6 初始条件第105-106页
    4.7 求解算法第106-107页
    4.8 质量传输UDF第107-110页
        4.8.1 自定义函数类型第107-108页
        4.8.2 函数设计思路第108页
        4.8.3 编写UDF程序第108-110页
    4.9 结果分析第110-133页
        4.9.1 不同曲率半径弯管内部流场的气液两相流分布规律第110-114页
        4.9.2 不同曲率半径弯管内部流场的沿程温度场分布规律第114-118页
        4.9.3 不同曲率半径弯管内部流场的流速分布规律第118-121页
        4.9.4 不同曲率半径弯管内部流场的压力分布规律第121-125页
        4.9.5 同一曲率半径弯管内部流场的下游管道汽化体积沿程分布规律第125-129页
        4.9.6 不同曲率半径弯管内部流场的下游平均汽化体积计算第129-131页
        4.9.7 同一曲率半径弯管内部流场的下游平均汽化体积分数变化规律第131-133页
    4.10 试验验证第133-141页
        4.10.1 试验装置第133-134页
        4.10.2 试验方案第134-135页
        4.10.3 测试方案第135-136页
        4.10.4 数值模拟与试验研究对比分析第136-141页
    4.11 本章小结第141-143页
第五章 结论与建议第143-147页
    5.1 结论第143-145页
        5.1.1 动态滑阀数值模拟第143-144页
        5.1.2 弯管粘滞汽化数值模拟第144-145页
    5.2 建议第145-147页
参考文献第147-157页
致谢第157-159页
攻读学位期间发表的学术论文目录第159-161页
博士学位论文独创性说明第161页

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