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天然气/凝析液管道瞬态模拟计算方法研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第1章 绪论第7-13页
    1.1 课题背景及研究意义第7页
    1.2 国内外研究概况第7-12页
        1.2.1 多相流模型第7-10页
        1.2.2 多相流数值模拟算法第10-11页
        1.2.3 多相流模拟的商用软件的应用第11-12页
    1.3 本文研究内容第12-13页
第2章 天然气/凝析液管道流动机理模型第13-19页
    2.1 天然气/凝析液管道流动的特点第13-14页
        2.1.1 多相流动第13页
        2.1.2 持液率低第13页
        2.1.3 管路压力第13页
        2.1.4 管路温降第13-14页
    2.2 主要的离散方法以及离散格式第14-16页
        2.2.1 离散方法第14-15页
        2.2.2 离散格式第15-16页
    2.3 双流体模型控制方程第16-17页
    2.4 流型划分第17-18页
    2.5 本章小结第18-19页
第3章 双流体模型的压力修正算法研究第19-32页
    3.1 网格划分第19页
    3.2 对流项离散第19-20页
    3.3 动量方程离散第20-21页
    3.4 速度校正第21-22页
    3.5 压力修正算法的推导对比第22-27页
        3.5.1 SIMPLE算法的压力修正第22-24页
        3.5.2 PISO算法的压力修正方程第24-26页
        3.5.3 SIMPLEC算法的压力修正方程第26-27页
    3.6 相含率更新方程第27页
    3.7 收敛条件第27-28页
    3.8 算例对比第28-31页
        3.8.1 WATERFAUCET算例第28-30页
        3.8.2 激波算例第30-31页
    3.9 本章小结第31-32页
第4章 天然气/凝析液管道瞬态过程数值模拟的实现第32-61页
    4.1 混合能量方程第32-34页
    4.2 封闭关系及流型判定第34-36页
        4.2.1 组分热力学模型第34页
        4.2.2 流型判定第34页
        4.2.3 气液相与壁面及相间的摩阻关系第34-35页
        4.2.4 相间质量传递模型第35-36页
    4.3 混合能量方程的离散第36-37页
    4.4 算法实现及编程第37-38页
    4.5 算例1验证第38-47页
        4.5.1 稳态工况模拟第38-41页
        4.5.2 停输工况模拟第41-44页
        4.5.3 再启动工况模拟第44-47页
    4.6 算例2验证第47-56页
        4.6.1 稳态工况模拟第48-50页
        4.6.2 停输工况模拟第50-53页
        4.6.3 再启动工况模拟第53-56页
    4.7 算法对比第56-58页
    4.8 变步长的研究第58-59页
    4.9 本章小结第59-61页
第5章 结论与建议第61-63页
    5.1 主要结论第61页
    5.2 对今后研究的建议第61-63页
参考文献第63-66页
致谢第66页

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