摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
前言 | 第8-12页 |
第一章 相似准则下分注工具模拟模型的研制 | 第12-25页 |
1.1 量纲分析及相似原理 | 第12-14页 |
1.1.1 量纲分析 | 第12页 |
1.1.2 量纲和谐原理及相似原理 | 第12-14页 |
1.2 量纲矩阵及相似准数的推导 | 第14-16页 |
1.3 实验模型初步设计 | 第16-17页 |
1.4 相似准则下参数的计算 | 第17-22页 |
1.4.1 几何相似 | 第18页 |
1.4.2 运动相似 | 第18-19页 |
1.4.3 动力相似 | 第19-22页 |
1.5 实验模型的制作 | 第22-25页 |
第二章 基于PIV系统的分注管柱动态流场成像研究 | 第25-47页 |
2.1 PIV测试系统及实验装置 | 第25-29页 |
2.1.1 PIV硬件系统组成 | 第25-27页 |
2.1.2 实验装置 | 第27-28页 |
2.1.3 试验步骤 | 第28-29页 |
2.2 数据处理方法 | 第29-30页 |
2.2.1 时间平均法(简称“时均法”) | 第29-30页 |
2.2.2 系综平均法 | 第30页 |
2.2.3 本文处理紊流实验数据采用的方法 | 第30页 |
2.3 实验方案设计 | 第30-33页 |
2.3.1 聚合物溶液分注管柱动态流场成像研究 | 第30-31页 |
2.3.2 强碱三元体系分注管柱动态流场成像研究 | 第31-32页 |
2.3.3 弱碱三元体系分注管柱动态流场成像研究 | 第32页 |
2.3.4 高矿化度和经受高温热历史影响的弱碱三元体系分注管柱动态流场成像研究 | 第32-33页 |
2.4 PIV测试实验结果分析 | 第33-45页 |
2.4.1 粒子图像 | 第33页 |
2.4.2 速度云图结果分析 | 第33-38页 |
2.4.3 速度向量图结果分析 | 第38-40页 |
2.4.4 轴向速度分布的影响因素及影响规律 | 第40-45页 |
2.5 PIV测试实验结果与理论的对比 | 第45-47页 |
第三章 弱碱三元分注管柱剪切机理研究 | 第47-69页 |
3.1 基于扫描电镜的三元复合溶液分子聚集体形态的研究 | 第47-63页 |
3.1.1 聚合物溶液中聚合物分子聚集体形态的研究 | 第47-51页 |
3.1.2 强碱三元复合溶液中聚合物分子聚集体形态的研究 | 第51-55页 |
3.1.3 弱碱三元复合溶液中聚合物分子聚集体形态的研究 | 第55-59页 |
3.1.4 高温、高矿化度条件下弱碱三元复合溶液中聚合物分子聚集体形态的研究 | 第59-63页 |
3.2 基于激光散射仪的三元复合溶液分子线团尺寸的研究 | 第63-69页 |
3.2.1 分子线团尺寸研究方法 | 第63页 |
3.2.2 动态光散射 | 第63-64页 |
3.2.3 三元复合溶液分子线团尺寸 | 第64-69页 |
第四章 高温高矿化度弱碱三元复合驱分注工具结构优化 | 第69-100页 |
4.1 分注工具流固耦合有限元分析 | 第69-86页 |
4.1.1 分注工具几何模型建立 | 第69-70页 |
4.1.2 分注工具数学模型 | 第70-73页 |
4.1.3 数值模拟计算及分析 | 第73-86页 |
4.2 高温高矿化度大直径管柱弱碱三元分注工具最优结构参数确定 | 第86-94页 |
4.2.1 大直径管柱分注工具结构设计 | 第86页 |
4.2.2 大直径管柱内流特性分析 | 第86-90页 |
4.2.3 正交试验设计 | 第90-94页 |
4.3 新型双层分注工具最优结构参数确定 | 第94-100页 |
4.3.1 新型分压工具的结构设计 | 第94-96页 |
4.3.2 新型分压工具的内流特性分析 | 第96-100页 |
结论 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-104页 |
作者简介、发表文章及研究成果目录 | 第104-105页 |
致谢 | 第105-106页 |