水平管气液段塞流发展过程和相界面结构研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-19页 |
1.2.1 气液界面起塞机理研究 | 第11-14页 |
1.2.2 气液段塞流流动特性的实验研究 | 第14-17页 |
1.2.3 气液段塞流流动特性的模拟研究 | 第17-19页 |
1.3 本文研究内容 | 第19-20页 |
第2章 实验系统与测量方法 | 第20-33页 |
2.1 实验环路 | 第20-25页 |
2.1.1 气相循环系统 | 第20-21页 |
2.1.2 液相循环系统 | 第21-22页 |
2.1.3 气液混合实验系统 | 第22-25页 |
2.2 测量仪表与数据采集处理系统 | 第25-30页 |
2.2.1 测量仪表 | 第25-27页 |
2.2.2 数据采集系统 | 第27-28页 |
2.2.3 数据处理 | 第28-30页 |
2.3 实验流程 | 第30-31页 |
2.4 实验介质 | 第31-32页 |
2.5 实验矩阵 | 第32-33页 |
第3章 水平管气液段塞流发展过程实验研究 | 第33-56页 |
3.1 水平管气液段塞流起塞特性 | 第33-44页 |
3.1.1 段塞流区域划分 | 第33-34页 |
3.1.2 气液界面起塞特性 | 第34-41页 |
3.1.3 气液速对起塞特性的影响 | 第41-44页 |
3.2 水平管气液段塞流发展特性 | 第44-54页 |
3.2.1 液塞频率分析 | 第44-46页 |
3.2.2 液塞长度和液塞间隔时长分析 | 第46-51页 |
3.2.3 液塞速度分析 | 第51-54页 |
3.3 本章总结 | 第54-56页 |
第4章 水平管气液两相流三维数值模型 | 第56-77页 |
4.1 OpenFOAM介绍 | 第56-62页 |
4.1.1 OpenFOAM的特点 | 第57-58页 |
4.1.2 OpenFOAM方程呈现 | 第58页 |
4.1.3 OpenFOAM运行流程 | 第58-60页 |
4.1.4 OpenFOAM与商业软件的比较 | 第60-62页 |
4.2 interFoam求解器评估 | 第62-67页 |
4.2.1 溃坝问题 | 第62-65页 |
4.2.2 气泡上浮问题 | 第65-67页 |
4.3 模型构建 | 第67-71页 |
4.3.1 VOF模型 | 第67-68页 |
4.3.2 控制方程 | 第68-69页 |
4.3.3 计算模型、数值方法和边界初始条件 | 第69-70页 |
4.3.4 湍流模型 | 第70页 |
4.3.5 网格、时间步长独立性分析 | 第70-71页 |
4.4 数据提取及并行运算实现 | 第71-74页 |
4.4.1 数据提取 | 第71-73页 |
4.4.2 并行运算实现 | 第73-74页 |
4.5 模型验证 | 第74-76页 |
4.6 本章小结 | 第76-77页 |
第5章 水平管气液段塞流界面瞬态特征数值研究 | 第77-97页 |
5.1 起塞特性 | 第77页 |
5.2 液塞运动特征 | 第77-82页 |
5.2.1 发展中液塞 | 第77-79页 |
5.2.2 充分发展液塞 | 第79-82页 |
5.3 液塞界面瞬态特征 | 第82-90页 |
5.3.1 液塞局部结构特征 | 第82-88页 |
5.3.2 气液速对液塞结构影响 | 第88-90页 |
5.4 长气泡界面瞬态特征 | 第90-95页 |
5.4.1 长气泡局部结构特征 | 第90-92页 |
5.4.2 气液速对长气泡结构影响 | 第92-95页 |
5.5 本章小结 | 第95-97页 |
结论 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-104页 |
致谢 | 第104页 |