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裂缝内的超临界二氧化碳—颗粒两相流流动规律研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-15页
        1.2.1 超临界二氧化碳压裂应用现状第10-11页
        1.2.2 超临界二氧化碳的流动研究现状第11-12页
        1.2.3 流体-颗粒两相流研究方法调研第12-15页
        1.2.4 研究现状评述第15页
    1.3 本文主要研究内容第15-17页
        1.3.1 研究的主要内容第15-16页
        1.3.2 技术路线第16-17页
第二章 颗粒-流体两相流模型建立第17-38页
    2.1 颗粒-流体两相流研究方法第17-22页
        2.1.1 研究流体流动的LBM方法第17-20页
        2.1.2 研究流体与固体间的相互作用的IBM方法-第20-21页
        2.1.3 研究颗粒碰撞的Glowinski方法第21-22页
    2.2 颗粒-流体两相流二维耦合模型的建立及验证第22-30页
        2.2.1 基于速度矢量方向的拉格朗日插值格式第22-24页
        2.2.2 流固耦合模块第24页
        2.2.3 考虑外力项的流体流动模型第24-25页
        2.2.4 颗粒运动模型第25-27页
        2.2.5 颗粒-流体两相流模型的耦合建立第27页
        2.2.6 耦合模型的验证第27-30页
    2.3 三维耦合模型的建立及验证模拟第30-37页
        2.3.1 三维耦合模型的建立第30-35页
        2.3.2 三维颗粒的沉降模拟第35-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第三章 裂缝内的悬浮颗粒运移模拟第38-51页
    3.1 模拟案例说明第38-39页
    3.2 悬浮颗粒在裂缝内的沉降第39-43页
        3.2.1 单颗粒沉降模拟第39-40页
        3.2.2 群颗粒沉降模拟第40-42页
        3.2.3 单颗粒独立沉降以及单颗粒在群颗粒中沉降的运动状态对比分析第42-43页
    3.3 悬浮颗粒在裂缝内的运移第43-47页
        3.3.1 单颗粒运移模拟第43-44页
        3.3.2 群颗粒运移模拟第44-45页
        3.3.3 单颗粒独立运移以及单颗粒在群颗粒中运移的运动状态对比分析第45-47页
    3.4 不同流速对悬浮颗粒运移的影响第47-50页
        3.4.1 不同流速下颗粒运移的模拟结果第47-48页
        3.4.2 关于不同流速对颗粒运移影响的讨论第48-50页
    3.5 本章小结第50-51页
第四章 沉降颗粒在裂缝内的再运移模拟第51-58页
    4.1 模拟案例第51-52页
    4.2 流体速度对沉降颗粒再运移的影响第52-56页
        4.2.1 流体注入速度为 0.10m/s时的模拟分析第52-53页
        4.2.2 流体注入速度为 0.20m/s时的模拟分析第53-54页
        4.2.3 流体注入速度为 0.30m/s时的模拟分析第54-55页
        4.2.4 不同流速对沉降颗粒再运移的影响分析第55-56页
    4.3 不同沉积高度对颗粒运动形式的影响分析第56-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第五章 裂缝内支撑剂充填层内的微粒运移模拟第58-75页
    5.1 模型的建立第58-62页
        5.1.1 边界处理第59页
        5.1.2 支撑剂充填层的构建第59-61页
        5.1.3 流体在充填层内的流动以及颗粒在充填层内的碰撞模型第61-62页
    5.2 支撑剂充填层内的微粒运移第62-65页
        5.2.1 压力驱动的微粒运移模拟分析第62-63页
        5.2.2 速度驱动的微粒运移模拟分析第63-65页
    5.3 微粒运移状态的影响因素分析第65-73页
        5.3.1 不同微粒位置对运移的影响第65-69页
        5.3.2 不同微粒尺寸对运移的影响第69-70页
        5.3.3 不同压力梯度对运移的影响第70-73页
    5.4 本章小结第73-75页
结论第75-76页
参考文献第76-83页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第83-84页
致谢第84页

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