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两相临界流泄漏模型及其应用研究

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-9页
第一章 绪论第9-23页
 1.1 引言第9-10页
 1.2 经典两相临界流动计算方法第10-12页
  1.2.1 均相平衡模型的两相临界流动计算方法第10-12页
  1.2.2 分相模型的两相临界流动计算方法第12页
 1.3 泄漏模型第12-18页
  1.3.1 渗漏模型第13-14页
   1.3.1.1 平行圆板模型第13页
   1.3.1.2三 角沟槽模型第13-14页
   1.3.1.3 多孔介质模型第14页
   1.3.1.4 圆环间隙模型第14页
  1.3.2 压力容器泄漏模型第14-16页
   1.3.2.1 气体泄漏第14-15页
   1.3.2.2 液体泄漏第15-16页
  1.3.3 管道泄漏模型第16-17页
   1.3.3.1 气体或蒸气沿管道的泄漏第16页
   1.3.3.2 液体沿管道的泄漏第16-17页
   1.3.3.3 液体通过管道上孔洞的泄漏第17页
  1.3.4 泄压元件的泄放模型第17-18页
   1.3.4.1 安全阀泄放模型第17-18页
   1.3.4.2 减压阀泄放模型第18页
   1.3.4.3 安全减压阀泄放模型第18页
 1.4 压力容器和管道的先漏后爆(LBB)分析第18-21页
  1.4.1 LBB分析的基本概念第18-20页
   1.4.1.1 LBB分析的基本思想第18-19页
   1.4.1.2 LBB分析的适用范围第19-20页
  1.4.2 LBB分析中泄漏率计算模型的研究进展第20-21页
 1.5 本文的研究目的和主要研究内容第21-23页
  1.5.1 研究目的第21-22页
  1.5.2 主要研究内容第22-23页
第二章 两相临界流泄漏模型研究第23-37页
 2.1 数学模型第23-26页
  2.1.1 Fauske模型临界流量计算式第23页
  2.1.2 Levy空泡份额计算式第23页
  2.1.3 两相临界流泄漏模型的建立第23-26页
 2.2 解析计算第26-37页
  2.2.1 饱和水和饱和水蒸汽热力性质拟合第26-34页
   2.2.1.1 饱和水热力性质拟合公式第27-28页
   2.2.1.2 饱和蒸汽热力性质拟合公式第28-34页
  2.2.2 计算方法及程序第34-37页
   2.2.2.1 计算方法第34页
   2.2.2.2 计算程序简介第34-37页
第三章 试验研究第37-43页
 3.1 试验装置第37-38页
  3.1.1 饱和水发生器第37页
  3.1.2 加热装置第37-38页
  3.1.3 流量控制装置第38页
  3.1.4 介质收集装置第38页
 3.2 试验原理第38页
 3.3 试验条件第38-39页
 3.4 试验步骤第39-40页
 3.5 试验结果与分析第40-43页
第四章 两相临界流泄漏模型在LBB分析中的应用第43-56页
 4.1 流体通过穿透裂纹两相泄漏时的压降第43-45页
 4.2 流体通过穿透裂纹的两相临界泄漏率第45-46页
 4.3 应用实例第46-48页
 4.4 两相临界流泄漏分析软件开发第48-56页
  4.4.1 软件主要功能第48页
  4.4.2 软件使用说明第48-54页
   4.4.2.1 气液两相临界泄放计算第49-51页
   4.4.2.2 穿透裂纹两相临界泄漏率计算第51-52页
   4.4.2.3 水和水蒸汽热力性质查询第52-54页
  4.4.3 示例第54-56页
第五章 结论与展望第56-58页
 5.1 结论第56页
 5.2 展望第56-58页
参考文献第58-62页
符号说明第62-65页
附录第65-74页
 附录A  IFC工业用水和水蒸汽热力性质公式第65-71页
 附录B  通过压力和比焓查询水和水蒸汽热力性质的程序的编制第71-72页
 附录C  通过压力和比熵查询水和水蒸汽热力性质的程序的编制第72-73页
 附录D  通过比焓和比熵查询水和水蒸汽热力性质的程序的编制第73-74页
致谢第74-75页
攻读硕士学位期间发表的论文第75页

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