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深海管道电加热设计及传热影响研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第1章 绪论第7-14页
    1.1 课题研究背景与意义第7-8页
    1.2 主动加热技术应用介绍第8-10页
        1.2.1 主动加热技术优缺点对比第8-9页
        1.2.2 直接电加热(DEH)介绍第9-10页
    1.3 国内外研究概况第10-12页
        1.3.1 国内研究现状第10-11页
        1.3.2 国外研究现状第11-12页
    1.4 本文主要工作内容第12-14页
第2章 直接电加热(DEH)理论研究第14-24页
    2.1 DEH电磁理论第14-17页
        2.1.1 麦克斯韦基本方程第14-15页
        2.1.2 趋肤效应理论研究第15-16页
        2.1.3 Ansoft Maxwell介绍第16-17页
    2.2 管道传热理论第17-22页
        2.2.1 传热学基本方程第17-20页
        2.2.2 沿程温降理论计算第20-22页
    2.3 本章小结第22-24页
第3章 直接电加热(DEH)有限元模型建立第24-32页
    3.1 电磁模型建立第24-26页
        3.1.1 电磁建模目的第24页
        3.1.2 电磁建模主要参数选择第24-25页
        3.1.3 电磁建模要点第25-26页
    3.2 电磁流耦合建模第26-29页
        3.2.1 电磁流耦合建模目的第26页
        3.2.2 电磁流建模主要参数选择第26-28页
        3.2.3 电磁流耦合建模要点第28-29页
    3.3 电磁热耦合建模第29-30页
        3.3.1 电磁热耦合建模目的第29页
        3.3.2 电磁热耦合建模主要参数选择第29页
        3.3.3 电磁热耦合建模要点第29-30页
    3.4 本章小结第30-32页
第4章 直接电加热(DEH)传热影响分析第32-59页
    4.1 电磁热效应分析第32-43页
        4.1.1 DEH电磁热效应第32-35页
        4.1.2 电磁热效应影响因素分析第35-38页
        4.1.3 电磁热效应影响因素权重及设计准则第38-43页
    4.2 正常工况下流体温度场分析第43-47页
        4.2.1 无DEH模式下流体温度场研究第43-44页
        4.2.2 DEH模式下流体温度场研究第44-47页
    4.3 停井工况下管道瞬态传热分析第47-58页
        4.3.1 沿程温降分析第47-48页
        4.3.2 管道瞬态温度分布第48-50页
        4.3.3 DEH加热效应分析及设计准则第50-55页
        4.3.4 DEH温度计算近似公式第55-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第5章 结论与展望第59-61页
    5.1 结论第59页
    5.2 展望第59-61页
参考文献第61-65页
致谢第65-66页
在学期间发表的学术论文及研究成果第66页

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