摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 本文研究目的及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第13-14页 |
第二章 分压注入工具内三元复合液流动数值计算模型 | 第14-21页 |
2.1 分压注入工具组成及作用 | 第14-15页 |
2.2 分压注入工具几何模型建立 | 第15-16页 |
2.3 分压注入工具数学模型建立 | 第16-18页 |
2.4 计算区域网格划分 | 第18-19页 |
2.5 流场数值计算方法 | 第19-21页 |
2.5.1 速度压力耦合求解方法 | 第19-20页 |
2.5.2 流场边界条件设置 | 第20-21页 |
第三章 分压注入工具结构对比优选 | 第21-34页 |
3.1 流量与槽数对环形分压注入工具性能影响 | 第21-23页 |
3.2 环形分压注入工具内流特性分析 | 第23-26页 |
3.2.1 环形分压注入工具压力分布 | 第23-24页 |
3.2.2 环形分压注入工具速度分布 | 第24页 |
3.2.3 环形分压注入工具湍动能分布 | 第24-25页 |
3.2.4 环形分压注入工具视粘度分布 | 第25页 |
3.2.5 环形分压注入工具应变率分布 | 第25-26页 |
3.3 新型分压注入工具结构设计 | 第26-28页 |
3.4 新型分压注入工具内流特性分析 | 第28-32页 |
3.4.1 新型分压注入工具压力分布 | 第28-29页 |
3.4.2 新型分压注入工具速度分布 | 第29-30页 |
3.4.3 新型分压注入工具湍动能分布 | 第30页 |
3.4.4 新型分压注入工具视粘度分布 | 第30-31页 |
3.4.5 新型分压注入工具应变率分布 | 第31-32页 |
3.5 新型分压注入工具与环形分压注入工具性能对比 | 第32-34页 |
第四章 新型分压注入工具参数优化研究 | 第34-43页 |
4.1 正交试验设计 | 第34-35页 |
4.2 数值模拟过程 | 第35页 |
4.3 数值模拟结果 | 第35-40页 |
4.3.1 压力分布对比 | 第35-38页 |
4.3.2 应变率分布对比 | 第38-40页 |
4.4 正交试验结果分析 | 第40-41页 |
4.5 因素显著性分析 | 第41-43页 |
第五章 新型分压注入工具实验研究 | 第43-50页 |
5.1 实验目的 | 第43页 |
5.2 实验装置流程 | 第43-44页 |
5.3 实验方案步骤 | 第44-45页 |
5.4 实验结果分析 | 第45-49页 |
5.5 实验结论 | 第49-50页 |
结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-54页 |
作者简介、发表文章及研究成果目录 | 第54-56页 |
致谢 | 第56-57页 |