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新型三元复合驱分压注入工具数值模拟与实验研究

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

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