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大型LNG储罐分层与翻滚影响特性研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 论文背景及意义第11-14页
    1.2 LNG储罐蒸发研究现状第14-15页
    1.3 分层和翻滚研究现状第15-18页
        1.3.1 实验研究第15-16页
        1.3.2 理论研究第16-18页
    1.4 本文主要研究工作第18-19页
第2章 LNG储罐内静态蒸发研究第19-40页
    2.1 大型LNG储罐结构第19-21页
    2.2 模型建立第21-25页
        2.2.1 物理模型第22页
        2.2.2 假设条件第22-23页
        2.2.3 数学模型第23-24页
        2.2.4 模拟方法第24-25页
    2.3 结果分析第25-39页
        2.3.1 相同充满率下罐内参数分析第25-27页
        2.3.2 不同充满率下罐内参数分析第27-31页
        2.3.3 储罐最优充满率第31-34页
        2.3.4 环境温度对储罐安全存储的影响第34-35页
        2.3.5 罐壁导热系数对储罐安全存储的影响第35-37页
        2.3.6 LNG含氮量对储罐安全存储的影响第37-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第3章 分层特性对分层与翻滚的影响研究第40-58页
    3.1 模型建立第40-43页
        3.1.1 物理模型第40-41页
        3.1.2 数学模型第41-43页
    3.2 数值计算方法第43-46页
        3.2.1 计算方法第43-44页
        3.2.2 边界条件第44-45页
        3.2.3 网格划分第45-46页
        3.2.4 网格无关性和时间步长独立性第46页
    3.3 结果分析第46-56页
        3.3.1 两层翻滚分析第48-52页
        3.3.2 三层翻滚分析第52-54页
        3.3.3 分层数目对分层与翻滚的影响分析第54页
        3.3.4 分层厚度对分层与翻滚的影响分析第54-55页
        3.3.5 分层密度差对分层与翻滚的影响分析第55-56页
        3.3.6 储罐容量对分层与翻滚的影响分析第56页
    3.4 本章小结第56-58页
第4章 分层与翻滚过程中气相空间研究第58-69页
    4.1 模型建立第58-61页
        4.1.1 物理模型第58-59页
        4.1.2 数学模型第59-61页
    4.2 数值计算方法第61-62页
        4.2.1 计算方法第61页
        4.2.2 边界条件第61页
        4.2.3 网格划分第61-62页
        4.2.4 网格无关性和时间步长独立性第62页
    4.3 结果分析第62-67页
        4.3.1 界面扰动阶段第63-64页
        4.3.2 扰动发展阶段第64-65页
        4.3.3 剧烈增压阶段第65-66页
        4.3.4 平稳恢复阶段第66页
        4.3.5 罐内压力分析第66-67页
    4.4 本章小结第67-69页
第5章 LNG储罐分层与翻滚的预防第69-75页
    5.1 LNG储罐设计建造第69-70页
    5.2 LNG储罐投产准备第70-71页
    5.3 LNG储罐运行监测第71-72页
    5.4 LNG船舶接卸第72-73页
    5.5 LNG组分第73-74页
    5.6 本章小结第74-75页
总结第75-77页
参考文献第77-81页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第81-82页
致谢第82页

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