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起伏天然气管道持液率预测与清管规律研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 研究目的与意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-16页
        1.2.1 流型判别理论的发展现状第10-12页
        1.2.2 持液率计算方法的发展现状第12-13页
        1.2.3 压降计算方法的发展现状第13-14页
        1.2.4 清管模型发展现状第14-15页
        1.2.5 多相流模拟软件的发展现状第15-16页
    1.3 本文研究内容与技术路线第16-18页
        1.3.1 主要研究内容第16-17页
        1.3.2 技术路线第17-18页
第2章 起伏气液管道持液率计算方法评价研究第18-52页
    2.1 气液两相流流型判别方法的评价第18-31页
        2.1.1 流型的划分方式第18-19页
        2.1.2 流型转化的影响因素分析第19-22页
        2.1.3 流型判别的数学模型第22-25页
        2.1.4 流型判别方法的评价第25-31页
    2.2 气液两相流持液率相关式的评价第31-40页
        2.2.1 持液率的影响因素分析第31-33页
        2.2.2 常用的持液率计算方法第33-36页
        2.2.3 持液率相关式的准确度评价第36-40页
    2.3 气液两相流压降计算方法的研究第40-48页
        2.3.1 压降损失的组成第40-41页
        2.3.2 分层流压降计算方法第41-47页
        2.3.3 泡状流与弹状流压降计算方法第47-48页
        2.3.4 环状流压降计算方法第48页
    2.4 关于温度影响的说明第48-49页
    2.5 稳态模型的边界条件与计算方法第49页
    2.6 稳态模型的计算效果评价第49-51页
    2.7 本章小结第51-52页
第3章 起伏管道清管模型研究第52-70页
    3.1 清管模型的分析与评价第52-54页
        3.1.1 McDonald-Baker模型的分析与评价第52-53页
        3.1.2 Minami模型的分析与评价第53-54页
    3.2 起伏气液管道清管模型的建立第54-67页
        3.2.1 模型概述第54-55页
        3.2.2 两相流再生区数学模型第55-58页
        3.2.3 干气区数学模型第58-60页
        3.2.4 液塞区数学模型第60-66页
        3.2.5 下游两相流区数学模型第66-67页
    3.3 清管模型的求解流程第67-69页
    3.4 本章小结第69-70页
第4章 程序的编制与计算结果分析第70-83页
    4.1 软件开发环境简介第70页
    4.2 程序结构与功能第70-74页
        4.2.1 管道的存储第71-72页
        4.2.2 对节点工况的模拟第72-73页
        4.2.3 全局变量的设置第73页
        4.2.4 清管器属性设置第73-74页
    4.3 软件的计算结果分析第74-82页
        4.3.1 模型的适用性验证第74-75页
        4.3.2 对持液率与清管时间影响因素的研究第75-78页
        4.3.3 清管过程模拟分析第78-82页
    4.4 本章小结第82-83页
第5章 结论与建议第83-85页
    5.1 结论第83-84页
    5.2 建议第84-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-91页
附录第91-105页
攻读硕士学位期间发表的论女及科研成果第105页

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