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液氢流体输送和贮存静电积聚特性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号说明第9-12页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 流体静电概述第12-13页
    1.2 研究背景及研究意义第13-20页
        1.2.1 国内外理论研究现状第13-15页
        1.2.2 国内外实验研究现状第15-18页
        1.2.3 流体带电机理第18-19页
        1.2.4 流体静电特性分析测试第19-20页
    1.3 研究内容及方法第20-22页
第二章 管内流流体静电电荷密度分布的理论研究第22-38页
    2.1 管内流模型建立第22-26页
        2.1.1 影响流体带电的主要因素第22-23页
        2.1.2 流体带电数学模型的推导第23-25页
        2.1.3 边界条件的确定第25-26页
    2.2 电荷密度方程的求解第26-29页
        2.2.1 方程及其边界条件的离散方法第26-27页
        2.2.2 流体带电系统的相关参数第27-29页
    2.3 流体管内流带电的实例计算及结果分析第29-36页
        2.3.1 管内电荷分布规律第30-33页
        2.3.2 速度对电荷密度分布的影响第33-34页
        2.3.3 温度对电荷密度分布的影响第34-35页
        2.3.4 电荷密度分布和流场的对比第35-36页
    2.4 管流流动流体静电的防护措施第36页
    2.5 本章小结第36-38页
第三章 流体静电起电速率测试实验系统第38-48页
    3.1 实验方法及实验装置的设计第38-39页
    3.2 实验系统的集成及测量方法第39-41页
        3.2.1 各部件及仪器的主要参数和作用第39-40页
        3.2.2 实验测量方法第40-41页
    3.3 实验结果及分析第41-47页
        3.3.1 流体起电基本状态第41-42页
        3.3.2 实验的重复性第42页
        3.3.3 流体特性的影响第42-45页
        3.3.4 转盘材料的影响第45-46页
        3.3.5 转盘直径的影响第46-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第四章 流体静电计算模型的验证和液氢扩展计算第48-58页
    4.1 实验台流动类型的近似类比第48-50页
        4.1.1 泰勒-库埃特流动第48-49页
        4.1.2 实验台流动与泰勒-库埃特流动的类比第49-50页
    4.2 计算模型的验证第50-52页
    4.3 理论计算模型的液氢实际输送算例第52-56页
    4.4 本章小结第56-58页
第五章 低电导性流体在储罐内的静电电位分布第58-70页
    5.1 绝缘流体静电场建模第58-60页
    5.2 电位方程求解的数学方法第60-61页
    5.3 计算结果分析第61-66页
        5.3.1 流体种类对电位分布的影响第62-63页
        5.3.2 储罐结构、电荷密度、储量对于电位值的影响第63-66页
    5.4 储罐静电放电特点和预防措施第66-68页
    5.5 液氢输运过程的静电预防措施第68页
    5.6 本章小结第68-70页
第六章 结论和展望第70-72页
    6.1 全文总结第70-71页
    6.2 研究展望第71-72页
参考文献第72-76页
致谢第76-77页
攻读学位期间的学术成果第77页

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