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液化天然气自蒸发流动阻力特性与管道受力研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 课题背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-18页
        1.2.1 流动损失第11-15页
        1.2.2 数值模拟气液两相流的研究进展第15-17页
        1.2.3 基于有限元的耦合算法分析管道应力第17-18页
        1.2.4 小结第18页
    1.3 研究目标、研究内容及拟解决的关键问题第18-20页
        1.3.1 研究目标第19页
        1.3.2 研究内容第19页
        1.3.3 拟解决的关键问题第19-20页
    1.4 课题的特色与创新性第20页
    1.5 研究方案、研究方法、技术路线分析第20-22页
第二章 弯头内LNG局部流动分析第22-38页
    2.1 液化天然气第22-23页
        2.1.1 液化天然气物性假设第22页
        2.1.2 物性计算第22-23页
    2.2 分析计算方程第23-25页
        2.2.1 流体力学基本方程组第23-24页
        2.2.2 流动损失计算方法第24-25页
    2.3 弯头流动分析第25-37页
        2.3.1 弯头内的流动第25-26页
        2.3.2 气泡在弯头内的流动第26-28页
        2.3.3 弯头流动损失第28-31页
        2.3.4 温度对流动损失的影响第31-35页
        2.3.5 含气量对流动损失的影响第35-36页
        2.3.6 粗糙度对流动损失的影响第36-37页
    2.4 小结第37-38页
第三章 截止阀内LNG局部流动分析第38-50页
    3.1 截止阀建模第38-41页
    3.2 流场分析第41-45页
    3.3 气体流动分析第45-49页
        3.3.1 入口气体运动:第45-46页
        3.3.2 死水区气体运动第46-48页
        3.3.3 流动损失第48-49页
    3.4 小结第49-50页
第四章 LNG潜液泵入口管线流动分析第50-64页
    4.1 LNG 自蒸发流动模型第50-54页
        4.1.1 基本假设第50页
        4.1.2 混合相模型第50-51页
        4.1.3 蒸发气化模型第51-52页
        4.1.4 液态/气态天然气物理性质数据库第52-54页
    4.2 管线流动模拟第54-61页
        4.2.1 管线建模第54-56页
        4.2.2 流动参数第56页
        4.2.3 流动结果第56-61页
    4.3 流动损失与最大气体分数关系第61-63页
    4.4 小结第63-64页
第五章 LNG管道受力分析第64-76页
    5.1 模型的建立第64-67页
        5.1.1 理论公式第64页
        5.1.2 模型简化第64-66页
        5.1.3 温度场、压力场加载第66页
        5.1.4 约束设置及材料属性第66-67页
    5.2 受力结果分析第67-71页
        5.2.1 端面受力分析第68-69页
        5.2.2 水平管应力分布第69-71页
    5.3 上部水平管与下部水平管长度比对管道应力的影响第71-74页
    5.4 垂直管倾斜角度对最大应力的影响第74-75页
    5.5 小结第75-76页
第六章 结论第76-78页
参考文献第78-83页
附录第83-87页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第87-88页
致谢第88页

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