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埋地输油管道中热油温度场的数值模拟

摘要第1-3页
Abstract第3-5页
目录第5-8页
1.绪论第8-14页
 1.1 引言第8-9页
 1.2 国内外研究现状第9-12页
  1.2.1 管道周围土壤温度场的计算第9-10页
  1.2.2 设计和稳定运行阶段埋地热油管道沿程温降计算第10页
  1.2.3 投产预热过程的研究第10-11页
  1.2.4 停输温降过程的研究第11页
  1.2.5 停输后再启动过程的研究第11-12页
 1.3 本文研究内容第12-14页
2.埋地热油管道周围土壤温度场的数值模拟第14-33页
 2.1 土壤温度场物理模型的建立第14-17页
  2.1.1 影响土壤温度场的因素第14-15页
  2.1.2 土壤温度场物理模型的建立第15-17页
 2.2 土壤温度场的ANSYS软件求解第17-24页
  2.2.1 数据准备第18-20页
  2.2.2 物理模型的温度约束和载荷约束第20页
  2.2.3 划分单元网格第20-21页
  2.2.4 ANSYS求解的结果和结论第21-24页
 2.3 土壤温度场数学模型的建立与求解第24-31页
  2.3.1 土壤温度场数学模型第24-27页
  2.3.2 土壤温度场数学模型的有限单元法求解第27-31页
 2.4 小结第31-33页
3.埋地热油管道投产过程中预热介质温度场的数值模拟第33-39页
 3.1 埋地热油管道投产过程中预热介质温度场的数学模型第33-36页
  3.1.1 基本假设第34页
  3.1.2 控制方程第34-36页
 3.2 差分方程第36-37页
 3.3 差分方程的求解第37页
 3.4 计算机程序流程图第37页
 3.5 小结第37-39页
4.埋地热油管道正常运行过程中原油温度场的数值模拟第39-45页
 4.1 埋地热油管道正常运行过程中原油温度场数学模型建立第39-43页
  4.1.1 数学模型的建立第39-43页
  4.1.2 数学模型第43页
 4.2 埋地热油管道正常运行过程中原油温度场数学模型求解第43-44页
 4.3 小结第44-45页
5.埋地热油管道停输过程中原油温度场的数值模拟第45-50页
 5.1 埋地热油管道停输过程中原油温度场的数学模型第45-49页
  5.1.1 基本假设第46页
  5.1.2 控制方程第46-48页
  5.1.3 凝固潜热的处理第48-49页
 5.2 数学模型的求解第49页
 5.3 小结第49-50页
6.埋地热油管道停输后再启动过程中原油温度场的数值模拟第50-67页
 6.1 埋地热油管道再启动过程中原油温度场的数学模型第50-57页
  6.1.1 控制方程第51-52页
  6.1.2 控制方程中变量的确定第52-56页
  6.1.3 蜡晶析出对温降的影响第56-57页
 6.2 微分方程的离散化第57-64页
  6.2.1 离散化方法第57-58页
  6.2.2 对微分方程离散化假设和应遵循的原则第58-59页
  6.2.3 分布曲线假设第59页
  6.2.4 连续性方程的离散第59-60页
  6.2.5 动量方程的离散第60-62页
  6.2.6 能量方程的离散第62-64页
 6.3 动量方程和能量方程的离散化方程的求解第64-65页
  6.3.1 网格划分第64页
  6.3.2 控制容积面位置的确定第64页
  6. 3. 3 边界条件的处理第64页
  6.3.4 离散方程的解法第64-65页
  6.3.5 程序流程图第65页
 6.4 小结第65-67页
7.计算实例与结果第67-84页
 7.1 进行模拟计算所需要的一些数据和参数第67-71页
  7.1.1 原油的物性参数与温度的关系第67-68页
  7.1.2 含蜡原油的流变参数与温度的关系第68-70页
  7.1.3 体积流量第70页
  7.1.4 输油主泵的工作特性第70页
  7.1.5 土壤的物性参数第70页
  7.1.6 管道经过地区的气象参数第70-71页
  7.1.7 管道的长度、直径以及管道沿线地形参数等第71页
 7.2 模拟计算实例第71-73页
 7.3 计算结果与分析第73-84页
  7.3.1 管线周围土壤温度场的模拟计算第73-75页
  7.3.2 投产预热过程的计算第75-76页
  7.3.3 正常生产过程中管线沿线油温的计算第76-77页
  7.3.4 夏季停输、再启动计算结果与分析第77-79页
  7.3.5 冬季停输、再启动计算结果与分析第79-80页
  7.3.6 春季突降暴雨对停输、再启动的影响第80-82页
  7.3.7 冬季大气突然降温对停输、再启动的影响第82-84页
8.结论与建议第84-85页
 8.1 结论第84页
 8.2 建议第84-85页
附录第85-90页
致谢第90-91页
参考文献第91-94页

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