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高能气体压裂台架实验系统研究

摘要第5-6页
abstract第6页
第一章 绪论第9-20页
    1.1 本论文研究的目的和意义第9-10页
    1.2 石油增产技术的发展历程第10-12页
    1.3 固体火箭推进剂的发展简要概述第12-13页
    1.4 基于含能材料的油井增产作用机理第13-17页
        1.4.1 机械作用第13-15页
        1.4.2 脉冲效应第15页
        1.4.3 高温热效应第15-16页
        1.4.4 酸化作用第16页
        1.4.5 超临界作用下的油水改质作用第16-17页
    1.5 高温高压实验装置的国内外研究进展第17-19页
        1.5.1 国外研究进展第18-19页
        1.5.2 国内研究进展第19页
    1.6 课题研究内容第19-20页
第二章 台架实验系统描述第20-32页
    2.1 台架实验平台的设计目标第20-24页
        2.1.1 增产弹的含能材料基本配方设计方案第20-21页
        2.1.2 含能材料药柱外形与结构设计方案第21-22页
        2.1.3 燃气发生器方案第22-24页
    2.2 台架实验装置结构与功能第24-31页
        2.2.1 台架实验装置的结构第24页
        2.2.2 台架实验的压力检测方案第24-27页
        2.2.3 台架实验的温度检测方案第27-28页
        2.2.4 测温装置的调试方案第28-29页
        2.2.5 台架实验系统的泄压方案第29-31页
    2.3 小结第31-32页
第三章 实验操作步骤及数据采集第32-36页
    3.1 实验测试方案第32页
        3.1.1 弹壳承压极限测试第32页
        3.1.2 不点火静态测试第32页
    3.2 实验操作步骤第32-33页
    3.3 台架实验系统实验压力数据的采集第33-35页
    3.4 小结第35-36页
第四章 台架实验系统的数值模型计算求解第36-54页
    4.1 推进剂爆燃过程动力学模型研究第36-39页
    4.2 爆燃后弹壳内温度变化模型研究第39-41页
    4.3 台架实验系统水体传热模型研究第41-42页
    4.4 计算实例第42-53页
        4.4.1 推进剂爆燃温度的计算第42-45页
        4.4.2 推进剂爆燃加载模型求解第45-47页
        4.4.3 推进剂爆燃后卸载模型求解第47-49页
        4.4.4 台架实验系统水体传热模型求解第49-53页
    4.5 小结第53-54页
结论第54-55页
参考文献第55-58页
附录第58-61页
致谢第61页

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