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复杂环境井筒动力学关键问题研究--以水/汽两相流混合机制与管柱动力学分析为例

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
创新点摘要第9-13页
第一章 绪论第13-22页
    1.1 研究目的和意义第13页
    1.2 井筒两相流动规律研究现状第13-16页
        1.2.1 井筒气/液两相流动形态与转变特性研究第13-15页
        1.2.2 注蒸汽井筒沿程压力与温度分布第15-16页
    1.3 静态混合器内流动特性研究现状第16-17页
    1.4 井筒管柱动力学研究现状第17-19页
    1.5 研究内容及技术路线第19-22页
        1.5.1 研究内容第19-20页
        1.5.2 拟解决的关键问题第20页
        1.5.3 技术路线第20-22页
第二章 井筒水/汽界面形成与混合机制研究第22-43页
    2.1 垂直井筒水/汽界面形成机制第23-32页
        2.1.1 垂直井筒压力与干度分析第23-26页
        2.1.2 垂直井筒水/汽两相流动形态分析第26-30页
        2.1.3 垂直井筒水/汽界面形成机制第30-32页
    2.2 井筒水/汽两相混合机制第32-37页
        2.2.1 静态混合器混合机制第33-35页
        2.2.2 混合效果评价第35-37页
    2.3 井筒水/汽两相静态混合器设计与加工第37-41页
        2.3.1 填球式水/汽混合器设计与加工第37-39页
        2.3.2 叶片式水/汽混合器设计与加工第39-41页
    2.4 小结第41-43页
第三章 井筒水/气两相混合器流动特性数值模拟第43-58页
    3.1 叶片式水/气混合器数值分析模型第43-45页
        3.1.1 流体力学模型第43-44页
        3.1.2 网格剖分第44-45页
        3.1.3 边界条件第45页
        3.1.4 收敛准则第45页
    3.2 叶片式水/气混合器流场特性分析第45-52页
        3.2.1 速度场分布第45-48页
        3.2.2 压力场分布第48-49页
        3.2.3 浓度场分布第49-50页
        3.2.4 涡流场强度第50-51页
        3.2.5 混合效果评价第51-52页
    3.3 混合器结构参数对流场特性的影响第52-57页
        3.3.1 混合单元数量第52-54页
        3.3.2 混合单元排量方式第54-56页
        3.3.3 混合单元长径比第56页
        3.3.4 注入速度第56-57页
    3.4 小结第57-58页
第四章 井筒水/气两相混合试验研究及工程应用第58-73页
    4.1 混合器性能测试地面试验系统设计第58页
    4.2 井筒水/气两相混合试验研究第58-70页
        4.2.1 实验目的第58页
        4.2.2 实验内容和原理第58-60页
        4.2.3 实验设备第60-62页
        4.2.4 实验步骤第62页
        4.2.5 实验数据处理与分析第62-70页
    4.3 工程应用第70-71页
    4.4 小结第71-73页
第五章 井筒管柱动力学模型及工程应用第73-105页
    5.1 井筒管柱动力学模型第73-76页
        5.1.1 几何方程第73-74页
        5.1.2 受力分析第74-75页
        5.1.3 本构方程第75页
        5.1.4 动力学方程第75-76页
    5.2 管柱动力学分析方法第76-80页
        5.2.1 动力学问题的有限元求解方法第76-78页
        5.2.2 动力学问题的中心差分法第78-80页
    5.3 工程应用第80-103页
        5.3.1 分段压裂射孔管串泵送过程动力学分析第80-88页
        5.3.2 油管输送射孔管串碰撞冲击动力学分析第88-103页
    5.4 小结第103-105页
第六章 总结与展望第105-107页
    6.1 结论第105-106页
    6.2 展望第106-107页
参考文献第107-114页
攻读博士学位期间取得的研究成果第114-116页
致谢第116-117页
作者简介第117页

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