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复杂地形条件下湿气集输管路积液规律的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第一章 绪论第8-14页
   ·课题研究的意义第8-9页
   ·积液规律的研究现状第9-12页
     ·流型判别第9-10页
     ·持液率计算的研究现状第10-11页
     ·复杂地形中持液率的研究现状第11-12页
   ·研究目标和研究内容第12-14页
第二章 积液的形成机理和影响因素第14-35页
   ·流型的影响因素第14-24页
     ·气、液相流速的影响第14-15页
     ·流体介质的物理性质的影响第15-19页
     ·管路倾角的影响第19-21页
     ·管径的影响第21-23页
     ·小结第23-24页
   ·积液的形成机理第24-26页
     ·积液形成的影响因素第24-25页
     ·流体受力分析第25-26页
   ·持液率的影响因素第26-31页
     ·气、液相流量的影响第26-27页
     ·管径的影响第27-28页
     ·压力的影响第28-29页
     ·气体组分的影响第29-31页
   ·普光气田积液情况分析第31-35页
     ·普光气田高含硫集输模式第31-33页
     ·含水量对积液量的影响分析第33-35页
第三章 瞬态混输流体模型第35-67页
   ·气液两相流常用流动参数第35-37页
   ·流体模型第37-39页
     ·双流体模型第37-38页
     ·漂移流模型第38-39页
   ·气液两相流瞬态混输模型的建立第39-54页
     ·预测模型第39-47页
     ·求解未知函数第47-49页
     ·求解起点参数第49-54页
   ·计算剪切力第54-57页
     ·气、液相与管壁间的剪切力第54-56页
     ·气、液相间的剪切力第56-57页
   ·气体密度的计算第57-61页
   ·计算气体混合物的黏度第61-65页
     ·TRAPP 方法第61-64页
     ·纯组分的低压黏度第64-65页
     ·混合气体的低压黏度第65页
   ·稳态模型启动程序计算第65-67页
第四章 实验系统第67-101页
   ·实验装置第67页
   ·实验流程第67-69页
   ·数据采集系统和采集数据第69-70页
   ·实验工况第70-73页
   ·实验观测总结第73-79页
     ·三种规格管路中的流型变化特征第73-75页
     ·实验观测现象分析研究第75-79页
   ·实验工况数据处理第79-101页
     ·模型计算与OLGA 模拟结果分析第79-92页
     ·实验工况数据处理的稳态分析第92-101页
结论第101-104页
 1 论文总结第101-102页
 2 存在不足第102-104页
参考文献第104-107页
致谢第107页

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