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气井涡流排液采气工具有效作用长度研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 课题研究的目的与意义第10页
    1.2 涡流排液采气技术简介第10-12页
        1.2.1 涡流排液采气工具结构第10-11页
        1.2.2 涡流排液采气技术原理第11-12页
    1.3 国内外研究与发展现状第12-14页
        1.3.1 国外研究现状第12-13页
        1.3.2 国内研究现状第13页
        1.3.3 涡流排液采气技术应用中存在的问题第13-14页
    1.4 本文研究内容第14页
    1.5 技术路线与创新点第14-16页
        1.5.1 技术路线第14-15页
        1.5.2 创新点第15-16页
第二章 气井临界携液新模型第16-34页
    2.1 气井临界携液液滴新模型第16-26页
        2.1.1 液滴模型的建立第16-23页
        2.1.2 模型的对比与验证第23-26页
    2.2 气井临界携液液膜新模型第26-33页
        2.2.1 液膜模型的建立第26-31页
        2.2.2 模型的对比与验证第31-33页
    2.3 本章小结第33-34页
第三章 涡流排液采气工艺原理分析第34-50页
    3.1 液滴模型与液膜模型的对比第34-38页
    3.2 涡流工艺携液原理分析第38-40页
    3.3 旋流场中的临界携液液滴模型第40-46页
        3.3.1 旋流场中液滴受力分析第41页
        3.3.2 模型的建立第41-43页
        3.3.3 模型的对比与分析第43-46页
    3.4 旋流场中的临界携液液膜模型第46-49页
        3.4.1 模型的建立第46-48页
        3.4.2 模型的对比与分析第48-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第四章 涡排工具的有效长度理论分析第50-64页
    4.1 自由剪切旋流的有效长度第50-56页
        4.1.1 中心气流切向速度衰减的理论计算第50-55页
        4.1.2 管壁液膜切向速度衰减的理论分析第55-56页
    4.2 自由旋流数的理论分析第56-58页
    4.3 液膜存在长度预测模型第58-62页
        4.3.1 模型的建立第58-61页
        4.3.2 模型计算结果分析第61-62页
    4.4 本章小结第62-64页
第五章 涡排工具旋流衰减机理模拟数值研究第64-84页
    5.1 涡流工具数值模拟计算方法第64-66页
        5.1.1 控制方程第64-65页
        5.1.2 多相流模型第65页
        5.1.3 湍流模型第65页
        5.1.4 模型的验证第65-66页
    5.2 数值模拟计算步骤第66-70页
        5.2.1 几何模型及计算域第66-68页
        5.2.2 边界条件设置第68-70页
        5.2.3 数值求解方法第70页
        5.2.4 网格无关性验证第70页
    5.3 数值模拟结果与分析第70-83页
        5.3.1 水体积率变化第70-76页
        5.3.2 速度分布变化第76-82页
        5.3.3 旋流数变化规律第82-83页
    5.4 本章小结第83-84页
第六章 结论与展望第84-88页
    6.1 结论第84-85页
    6.2 展望第85-88页
致谢第88-89页
参考文献第89-95页
攻读学位期间参加科研情况及获得的学术成果第95-96页

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