摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 选题研究意义及管道输送发展现状 | 第11-15页 |
1.1.1 选题的研究意义 | 第11页 |
1.1.2 管道输送发展及现状 | 第11-15页 |
1.2 国内外管道堵塞检测研究现状 | 第15-17页 |
1.2.1 国外管道检测现状 | 第15-16页 |
1.2.2 国内管道检测现状 | 第16-17页 |
1.3 常见的管道堵塞检测方法 | 第17-20页 |
1.3.1 音听法 | 第17页 |
1.3.2 管道应变法 | 第17页 |
1.3.3 仪器探测法 | 第17-18页 |
1.3.4 射线法 | 第18页 |
1.3.5 水力分析法 | 第18页 |
1.3.6 有压瞬变流分析法 | 第18-19页 |
1.3.7 桥式电路法 | 第19页 |
1.3.8 压力波法 | 第19页 |
1.3.9 小波变换法 | 第19页 |
1.3.10 质量体积平衡法 | 第19页 |
1.3.11 压力梯度法 | 第19-20页 |
1.4 本文的主要工作 | 第20-21页 |
第二章 浆体管道输送工艺特性研究 | 第21-31页 |
2.1 固液两相流的基本性质 | 第21-23页 |
2.1.1 浓度 | 第21页 |
2.1.2 密度和比重 | 第21-22页 |
2.1.3 物料的粒径和粒度分布 | 第22页 |
2.1.4 粘度 | 第22-23页 |
2.2 浆体管道输送流动特性研究 | 第23-24页 |
2.2.1 两相流浆体流动特性 | 第23页 |
2.2.2 结构流浆体流动特性 | 第23-24页 |
2.3 浆体的流变特性 | 第24-27页 |
2.3.1 浆体的流型划分 | 第24-26页 |
2.3.2 浆体的流变参数 | 第26-27页 |
2.4 浆体管道输送阻力损失特性 | 第27-30页 |
2.4.1 管道输送阻力损失影响因素 | 第27-28页 |
2.4.2 阻力损失理论及计算 | 第28-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 铁精矿管道输送阻力损失研究及堵塞判定 | 第31-43页 |
3.1 阻力损失机理及计算模型 | 第31-34页 |
3.1.1 阻力损失机理分析 | 第31-32页 |
3.1.2 计算模型 | 第32-34页 |
3.2 阻力损失模型验证 | 第34-36页 |
3.2.1 费祥俊模型的修正 | 第34-35页 |
3.2.2 费祥俊修正模型与Durand模型对比分析 | 第35-36页 |
3.3 管道阻力损失影响特性分析 | 第36-39页 |
3.3.1 流速的影响 | 第37页 |
3.3.2 浓度的影响 | 第37-39页 |
3.3.3 其他影响因素 | 第39页 |
3.4 管道堵塞的判定 | 第39-41页 |
3.4.1 管道堵塞原因分析 | 第39页 |
3.4.2 管道堵塞判定 | 第39-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 基于压力波法的管道堵塞定位方法研究 | 第43-55页 |
4.1 压力波堵塞定位的基本原理及关键问题 | 第43-44页 |
4.1.1 压力波堵塞定位基本原理 | 第43-44页 |
4.1.2 压力波堵塞定位关键问题 | 第44页 |
4.2 管道传输模型参数计算 | 第44-46页 |
4.2.1 压力波的传播速度 | 第44-46页 |
4.2.2 浆体传输介质流速的确定 | 第46页 |
4.3 压力波传播速度影响因素分析 | 第46-49页 |
4.3.1 固体体积浓度及密度的影响 | 第46-47页 |
4.3.2 弹性模量的影响 | 第47-48页 |
4.3.3 其他影响因素 | 第48-49页 |
4.4 管道两端压力变送器的动态响应时间差 | 第49-50页 |
4.4.1 对波速定位方法的改进 | 第49-50页 |
4.4.2 动态响应时间差 | 第50页 |
4.5 浆体管道堵塞压力波定位方法 | 第50-53页 |
4.5.1 Romberg算法 | 第50-51页 |
4.5.2 浆体管道堵塞定位的数值方法 | 第51-53页 |
4.6 实例验证 | 第53-54页 |
4.7 本章小节 | 第54-55页 |
第五章 总结与展望 | 第55-57页 |
5.1 论文小节 | 第55页 |
5.2 工作展望 | 第55-57页 |
致谢 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
附录A 攻读硕士期间发表的论文 | 第63页 |
附录B 攻读硕士期间获得的专利 | 第63页 |