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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

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