中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
字母注释表 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-20页 |
1.1 本课题研究背景 | 第13-15页 |
1.1.1 液化天然气简介 | 第13-14页 |
1.1.2 液化天然气工业蓬勃发展 | 第14-15页 |
1.2 LNG储罐相关技术研究现状 | 第15-18页 |
1.2.1 LNG储罐工作温度场研究现状 | 第15页 |
1.2.2 LNG泄漏温度场研究现状 | 第15-16页 |
1.2.3 LNG储罐泄漏监测及故障诊断技术 | 第16-18页 |
1.3 本课题研究内容 | 第18-20页 |
第二章 大型LNG储罐结构及温度场理论分析 | 第20-31页 |
2.1 LNG储罐工程概况 | 第20-24页 |
2.1.1 LNG储罐低温存储性能 | 第20-21页 |
2.1.2 LNG储罐结构 | 第21-24页 |
2.2 LNG储罐工作状态温度场理论研究 | 第24-27页 |
2.2.1 热量传递基本方式 | 第24-25页 |
2.2.2 热量传递方程和求解条件 | 第25-26页 |
2.2.3 稳态热量传递的有限元分析 | 第26-27页 |
2.3 LNG储罐流体温度场理论研究 | 第27-30页 |
2.3.1 流体温度场热传递 | 第27-29页 |
2.3.2 多孔介质流体温度场修正 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 大型LNG储罐工作温度场数值模拟技术 | 第31-41页 |
3.1 LNG储罐工作状态有限元建模技术 | 第31-33页 |
3.1.1 ANSYS有限元分析 | 第31-32页 |
3.1.2 LNG储罐有限元模型 | 第32-33页 |
3.1.3 温度载荷施加 | 第33页 |
3.2 LNG储罐工作温度场数值模拟 | 第33-40页 |
3.2.1 LNG储罐不同液位温度场数值模拟 | 第33-36页 |
3.2.2 LNG储罐不同环境温度场数值模拟 | 第36-38页 |
3.2.3 LNG储罐不同保温层厚度温度场数值模拟 | 第38-40页 |
3.3 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 大型LNG储罐分布式光纤温度监测系统 | 第41-48页 |
4.1 光纤传感系统 | 第41-43页 |
4.1.1 分布式光纤传感系统原理 | 第41-43页 |
4.1.2 分布式光纤传感系统优势 | 第43页 |
4.2 分布式光纤温度状态监测系统 | 第43-47页 |
4.2.1 温度状态监测系统 | 第43-44页 |
4.2.2 监测系统硬件配置 | 第44-46页 |
4.2.3 监测系统分布式光纤布置 | 第46-47页 |
4.3 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 大型LNG储罐泄漏温度场数值模拟 | 第48-61页 |
5.1 LNG储罐泄漏模型 | 第48-50页 |
5.1.1 FLUENT流场分析 | 第48-49页 |
5.1.2 LNG储罐泄漏有限元模型 | 第49-50页 |
5.2 LNG泄漏前后温度场分析 | 第50-51页 |
5.2.1 LNG泄漏前温度场 | 第50-51页 |
5.2.2 LNG泄漏后温度场 | 第51页 |
5.3 LNG储罐内罐破裂泄漏温度场数值模拟 | 第51-55页 |
5.4 LNG储罐保温层失效泄漏温度场数值模拟 | 第55-60页 |
5.5 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 基于红外原理的LNG储罐故障诊断技术 | 第61-74页 |
6.1 红外温度监测系统 | 第61-64页 |
6.1.1 红外热像仪工作原理 | 第61-62页 |
6.1.2 红外热像仪温度监测优势 | 第62页 |
6.1.3 红外温度监测系统 | 第62-64页 |
6.2 LNG储罐故障诊断系统 | 第64页 |
6.3 LNG储罐故障典型模型特征库 | 第64-69页 |
6.3.1 离散数据曲线拟合 | 第65-66页 |
6.3.2 泄漏温度场特征提取技术 | 第66-68页 |
6.3.3 典型泄漏模型故障特征库 | 第68-69页 |
6.4 LNG储罐红外故障诊断系统 | 第69-73页 |
6.4.1 故障诊断系统总体功能设计 | 第69-70页 |
6.4.2 各功能模块设计 | 第70-73页 |
6.5 本章小结 | 第73-74页 |
第七章 结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |