摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
创新点摘要 | 第7-11页 |
第一章 前言 | 第11-21页 |
1.1 本文研究的背景、目的及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-19页 |
1.2.1 两相流中颗粒运动规律的研究现状 | 第12-16页 |
1.2.2 两相流中颗粒变形的研究现状 | 第16-19页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第19-21页 |
第二章 胶凝原油的流变特性 | 第21-26页 |
2.1 含蜡原油的流变类型 | 第21-22页 |
2.1.1 牛顿型流体 | 第21页 |
2.1.2 假塑性流体 | 第21-22页 |
2.1.3 屈服-假塑性流体 | 第22页 |
2.2 原油物性及流变特性测试 | 第22-25页 |
2.2.1 原油的密度 | 第22页 |
2.2.2 原油的凝点 | 第22-23页 |
2.2.3 原油的粘度 | 第23-25页 |
2.3 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 单个胶凝原油颗粒运动规律的数值模拟 | 第26-46页 |
3.1 物理模型及网格划分 | 第26-27页 |
3.1.1 物理描述及模型假设 | 第26-27页 |
3.1.2 网格划分 | 第27页 |
3.2 数学模型 | 第27-29页 |
3.2.1 连续相控制方程 | 第27页 |
3.2.2 连续相湍流流动方程 | 第27-28页 |
3.2.3 胶凝原油颗粒的运动方程 | 第28-29页 |
3.3 求解方法 | 第29-31页 |
3.3.1 DPM模型求解 | 第30页 |
3.3.2 曳力系数计算模型的求解 | 第30页 |
3.3.3 相间耦合方法 | 第30-31页 |
3.3.4 分离求解方法 | 第31页 |
3.4 模型验证 | 第31-33页 |
3.5 单个胶凝原油颗粒运动规律的数值模拟及分析 | 第33-36页 |
3.5.1 连续相流场的模拟结果 | 第33-34页 |
3.5.2 单个胶凝原油颗粒运动规律的模拟结果及分析 | 第34-36页 |
3.6 单个胶凝原油颗粒运动规律影响因素分析 | 第36-42页 |
3.6.1 颗粒粒径的影响 | 第36-37页 |
3.6.2 颗粒释放位置的影响 | 第37-38页 |
3.6.3 颗粒初速度的影响 | 第38-40页 |
3.6.4 颗粒密度的影响 | 第40-41页 |
3.6.5 水流速度的影响 | 第41-42页 |
3.7 胶凝原油颗粒的碰撞模型 | 第42-45页 |
3.7.1 胶凝原油颗粒碰撞模型建立 | 第42-43页 |
3.7.2 碰撞模型数值计算结果与模拟结果对比 | 第43-45页 |
3.8 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 单个胶凝原油颗粒变形的数值模拟 | 第46-60页 |
4.1 物理模型及网格划分 | 第46页 |
4.2 数学模型 | 第46-48页 |
4.2.1 流体体积函数C的传输方程 | 第46-47页 |
4.2.2 连续性方程 | 第47页 |
4.2.3 动量方程 | 第47-48页 |
4.3 求解方法及模型验证 | 第48-50页 |
4.3.1 Herschel-Bulkey方程的调用 | 第48页 |
4.3.2 VOSET方法求解步骤 | 第48-49页 |
4.3.3 VOSET方法的验证 | 第49-50页 |
4.4 单个胶凝原油颗粒变形模拟结果及变形度分析 | 第50-52页 |
4.4.1 单个胶凝原油颗粒变形模拟结果 | 第50页 |
4.4.2 单个胶凝原油颗粒变形度分析 | 第50-52页 |
4.5 单个胶凝原油颗粒变形的影响因素分析 | 第52-56页 |
4.5.1 温度的影响 | 第52-53页 |
4.5.2 粒径的影响 | 第53-54页 |
4.5.3 界面张力的影响 | 第54-55页 |
4.5.4 水流速度的影响 | 第55-56页 |
4.6 无量纲参数We对胶凝原油颗粒变形度的影响 | 第56-59页 |
4.6.1 无量纲参数We | 第56-57页 |
4.6.2 不同We下胶凝原油颗粒的变形度 | 第57-59页 |
4.7 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 结论与展望 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60-61页 |
5.2 展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
附录 | 第66-71页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第71-73页 |
攻读学位期间申请及参加的科研项目 | 第73页 |
攻读学位期间参加的学术交流 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |