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介质、管径及倾角对管内气液两相流型影响的数值模拟

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-16页
        1.2.1 不同介质管内气液两相流的研究现状第12页
        1.2.2 不同管径下管内气液两相流的研究现状第12-14页
        1.2.3 不同倾角下管内气液两相流的研究现状第14-16页
    1.3 课题研究的主要内容第16-18页
第2章 气液两相流模型数值计算方法第18-23页
    2.1 CFD数值模拟理论方法概述第18-19页
    2.2 管道内气液两相流模型第19-21页
        2.2.1 VOF模型第19-20页
        2.2.2 VOSET模型第20-21页
    2.3 气液两相流数学模型第21-22页
    2.4 本章小结第22-23页
第3章 不同介质对垂直上升管内气液两相流型的影响第23-35页
    3.1 物理模型建立第23-24页
    3.2 网格划分与独立性验证第24-25页
        3.2.1 网格划分第24-25页
        3.2.2 网格独立性验证第25页
    3.3 数值计算方法第25-27页
        3.3.1 控制方程第25-27页
        3.3.2 边界条件第27页
    3.4 数值模拟结果与讨论第27-33页
        3.4.1 数值模拟计算方法验证第27-28页
        3.4.2 垂直上升管道内流型的定义及分类第28-29页
        3.4.3 不同介质下气液两相流流型图对比第29-30页
        3.4.4 不同介质下流型分界线转化分析第30-32页
        3.4.5 气液两相流型分界线预测关系式第32-33页
    3.5 本章小结第33-35页
第4章 管径对垂直上升管内气液两相流型的影响第35-46页
    4.1 物理模型、网格划分与独立性验证及数值方法第35页
    4.2 结果与分析第35-45页
        4.2.1 不同管径下流型分析第35-36页
        4.2.2 不同管径流型图分析第36-40页
        4.2.3 管径对流型转化的分析第40-43页
        4.2.4 管径对小管内Taylor气泡长度的影响第43-45页
    4.3 本章小结第45-46页
第5章 倾角对管内气液两相流型的影响第46-53页
    5.1 物理模型第46页
    5.2 网格划分与独立性验证及数值方法第46-47页
    5.3 数值模拟结果与讨论第47-52页
        5.3.1 数值模拟计算方法验证第47-48页
        5.3.2 不同倾角状态下流型的划分第48-50页
        5.3.3 不同倾角状态下流型图的绘制第50-51页
        5.3.4 不同倾角状态下流型转化分析第51-52页
    5.4 本章小结第52-53页
结论第53-55页
参考文献第55-62页
致谢第62页

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