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基于Coriolis质量流量计和同轴电导传感器的含油率测量研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 绪论第9-28页
   ·课题研究的意义第9-10页
   ·油水两相流的主要参数第10-17页
     ·体积流量和质量流量第10页
     ·流型第10-13页
     ·分相含率第13-14页
     ·速度第14-15页
     ·混合密度与混合黏度第15-17页
   ·常用油、水两相流持油率在线测量方法第17-25页
     ·基于密度差异的持油率在线测量方法第17-20页
     ·基于电导率差异的持油率在线测量方法第20页
     ·基于介电常数差异的持油率在线测量方法第20-22页
     ·基于比热差异的持油率在线测量方法第22页
     ·基于射线衰减系数差异的持油率在线测量方法第22-23页
     ·基于超声波速度及散射率差异的持油率在线测量方法第23-24页
     ·本文使用的测量方法第24-25页
   ·本文工作及创新点第25-27页
     ·本文主要完成工作第25-26页
     ·本文主要创新点第26-27页
   ·本文组织结构第27-28页
第二章 提高Coriolis 流量计持油率测量精度的研究第28-42页
   ·Coriolis 流量计测量油水两相流持油率影响因素分析第28-34页
     ·油密度精度对持油率测量精度的影响分析第28-30页
     ·水密度对持油率测量精度的影响分析第30-32页
     ·混合密度的测量精度对持油率测量精度的影响第32-34页
   ·Coriolis 质量流量计测量持油率实验研究第34-41页
     ·实验系统简介第34-36页
     ·Coriolis 质量流量计测量单相流第36-38页
     ·温度补偿方法第38-41页
   ·小结第41-42页
第三章 Coriolis 流量计测量持油率与实际含油率的关系研究第42-59页
   ·Coriolis 质量流量计密度测量原理第42-43页
   ·持油率与含油率的关系实验研究第43-47页
     ·研究现状第43-44页
     ·实验研究第44-47页
   ·持油率与含油率关系的CFD 分析第47-57页
     ·建立模型划分网格第47页
     ·多相流模型选择第47-48页
     ·Mixture 模型第48-49页
     ·湍流模型选择第49-50页
     ·仿真结果及处理第50-57页
   ·小结第57-59页
第四章 同轴电导传感器及测量系统设计第59-78页
   ·电导传感器结构设计第59-63页
     ·电导法相含率测量的传感器结构总结与分析第59-62页
     ·同轴电导传感器设计第62-63页
   ·电极尺寸设计第63-71页
     ·传感器半径设计第63-66页
     ·传感器长度设计第66-67页
     ·保护电极长度设计第67-71页
   ·测量系统设计第71-77页
     ·测量系统总体结构第71-72页
     ·信号源模块第72-73页
     ·前端调理模块第73-75页
     ·乘法解调模块第75-76页
     ·测量系统硬件平台第76-77页
   ·小结第77-78页
第五章 同轴电导传感器测量持油率研究第78-92页
   ·系统持油率测量原理第78-80页
   ·油、水两相流实验研究第80-84页
     ·激励频率选取第80-81页
     ·油、水两相流的阻值测量第81-84页
   ·持油率计算模型研究第84-87页
     ·持油率测量模型第84-85页
     ·持油率测量模型的选择第85-87页
   ·垂直管道持油率与含油率关系研究第87-90页
   ·小结第90-92页
第六章 油、水两相流含少量气条件下含油率测量的初步探索第92-97页
   ·概述第92-93页
   ·溶解气对含油率测量的影响第93-94页
   ·Coriolis 质量流量计与电导法融合测量持油率第94-96页
   ·小结第96-97页
第七章 总结与建议第97-100页
   ·总结第97-98页
   ·建议第98-100页
参考文献第100-108页
发表论文和参加科研情况说明第108-109页
致谢第109页

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