压力振荡管结构与操作参数对引射性能的影响
摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
引言 | 第8-10页 |
1 文献综述 | 第10-25页 |
1.1 天然气采集现状和出现的问题 | 第10-11页 |
1.2 天然气增压开采 | 第11-16页 |
1.2.1 机械增压 | 第11-12页 |
1.2.2 压力交换 | 第12-16页 |
1.3 压力波交换增压技术 | 第16-24页 |
1.3.1 压力波交换设备国内外发展概况 | 第16-23页 |
1.3.2 压力波交换技术数值模拟的发展 | 第23-24页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第24-25页 |
2 波转子内部波动过程分析 | 第25-45页 |
2.1 压力波特性分析 | 第25-36页 |
2.1.1 激波管内波动过程 | 第25-26页 |
2.1.2 激波特性 | 第26-32页 |
2.1.3 膨胀波特性 | 第32-36页 |
2.2 双开口振荡管波图分析 | 第36-39页 |
2.2.1 四端口波转子制冷过程波图分析 | 第37-38页 |
2.2.2 三端口波转子引射过程波图分析 | 第38-39页 |
2.3 三端口波转子一维理论分析 | 第39-42页 |
2.4 三端口波转子引射过程性能评价方法 | 第42-44页 |
2.5 本章小结 | 第44-45页 |
3 双开口振荡管内部流场数值分析 | 第45-58页 |
3.1 控制方程及其离散 | 第45-48页 |
3.1.1 控制方程 | 第45-46页 |
3.1.2 湍流模型 | 第46-47页 |
3.1.3 方程的离散 | 第47-48页 |
3.2 双开口三端口结构振荡管数值分析 | 第48-55页 |
3.2.1 建立数值分析物理模型 | 第48-50页 |
3.2.2 模型验证 | 第50-51页 |
3.2.3 波转子内部波系分析 | 第51-52页 |
3.2.4 波转子内部接触面分析 | 第52-53页 |
3.2.5 稳压区分析及其一维二维计算对比 | 第53-55页 |
3.3 四端口波转子引射过程数值分析 | 第55-56页 |
3.3.1 四端口波转子引射过程 | 第55-56页 |
3.3.2 四端口波转子引射过程结果分析 | 第56页 |
3.4 本章小结 | 第56-58页 |
4 双开口振荡管引射器实验分析 | 第58-70页 |
4.1 实验系统搭建 | 第58-62页 |
4.1.1 实验流程 | 第58-59页 |
4.1.2 双开口振荡管引射装置 | 第59-60页 |
4.1.3 实验配套系统 | 第60-62页 |
4.2 引射装置真空度实验研究 | 第62-66页 |
4.2.1 实验方案 | 第62页 |
4.2.2 中压压力对真空度的影响 | 第62-63页 |
4.2.3 真空度与设备引射率的关系 | 第63-64页 |
4.2.4 斜通道波转子真空实验研究 | 第64-66页 |
4.3 结构参数和操作参数研究 | 第66-68页 |
4.3.1 膨胀比和中压压力对设备性能的实验研究 | 第66-67页 |
4.3.2 偏转距离和频率对设备性能的实验研究 | 第67-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-70页 |
5 径流式双开口振荡管引射器数值分析 | 第70-76页 |
5.1 径流式引射装置结构及物理模型 | 第70-71页 |
5.2 径流式引射装置流动分析 | 第71-73页 |
5.2.1 径流式波转子波系分析 | 第71-72页 |
5.2.2 径流式波转子接触面分析 | 第72-73页 |
5.3 径流式引射装置数值分析结果 | 第73-74页 |
5.3.1 中压压力对真空度的影响 | 第73-74页 |
5.3.2 中压压力对性能的影响 | 第74页 |
5.4 本章小结 | 第74-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
附录 一维计算程序 | 第83-94页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第94-95页 |
致谢 | 第95-97页 |