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多相流体力学理论及其应用
  • 周云龙,洪文鹏,孙斌著 著
  • 出版社: 北京:科学出版社
  • ISBN:9787030227126
  • 出版时间:2008
  • 标注页数:332页
  • 文件大小:24MB
  • 文件页数:345页
  • 主题词:多相流体力学-研究

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图书目录

第1章 绪论1

1.1 多相流体定义及其分类1

1.1.1 多相流体的定义1

1.1.2 多相流体的分类2

1.2 多相流体力学的发展及其工程应用3

1.2.1 多相流体力学的发展历程3

1.2.2 多相流体力学在现代化工程中的应用6

1.3 多相流体力学基础理论的国内外研究现状与进展9

1.3.1 油气水三相流动9

1.3.2 气液两相流动13

1.3.3 油水两相流动15

1.3.4 气液两相流流型智能识别19

1.3.5 高压汽液两相流动不稳定21

1.3.6 液固两相流浆体水击24

1.3.7 气液两相绕流特性26

1.4 多相流体力学研究展望29

参考文献31

第2章 管内油气水三相流动的基本参数和基本方程39

2.1 管内油气水三相流动的基本参数39

2.2 管内油气水三相流动的基本方程44

2.2.1 连续性方程45

2.2.2 动量方程45

2.3 双流体模型中液相物性参数的计算方法46

参考文献47

第3章 油气水三相流动特性研究48

3.1 水平管内油气水三相流流型特性研究48

3.1.1 概述48

3.1.2 流型的识别方法49

3.1.3 流型图51

3.1.4 小结52

3.2 水平管内油气水三相间歇流—环状流转换的研究53

3.2.1 理论模型53

3.2.2 实验结果55

3.2.3 小结56

3.3 水平管内油气水三相泡状流—弹状流转换的研究56

3.3.1 理论模型56

3.3.2 实验结果57

3.3.3 小结59

3.4 水平管内油气水三相流动摩擦阻力压降特性研究59

3.4.1 理论模型及分析59

3.4.2 泡状流摩擦阻力降60

3.4.3 环状流摩擦阻力压力降62

3.4.4 小结64

3.5 水平管内油气水三相环状流截面含气率的研究64

3.5.1 理论模型64

3.5.2 实验结果及讨论65

3.5.3 小结67

3.6 水平管内油气水三相分层流截面含气率的研究67

3.6.1 理论模型67

3.6.2 实验结果69

3.6.3 小结70

3.7 倾斜下降管内油气水三相流型及其转变特性研究70

3.7.1 用时域压差波动信号区分流型70

3.7.2 用压差波动的频域信号鉴别流型72

3.7.3 流型图75

3.7.4 流型转换界限82

3.7.5 小结83

3.8 倾斜下降管内油气水三相流截面含气率的计算83

3.8.1 泡状流截面含气率的计算83

3.8.2 分层流截面含气率的计算84

3.8.3 环状流截面含气率的计算88

3.8.4 小结90

3.9 倾斜下降管内油气水三相流的摩擦阻力压降特性的研究91

3.9.1 泡状流摩擦阻力压降91

3.9.2 间歇流摩擦阻力压降93

3.9.3 环状流摩擦阻力压降94

3.9.4 小结95

参考文献95

第4章 气液两相流动特性研究98

4.1 水平管中气液两相流的流动特性研究98

4.1.1 水-空气双组分两相流流型图的绘制98

4.1.2 流型转换边界的研究99

4.1.3 环状流型下两相摩阻压降梯度计算方法的研究99

4.1.4 小结100

4.2 倾斜下降管内气液两相流动特性研究100

4.2.1 两相流流型测量101

4.2.2 两相流流型及其转变特性103

4.2.3 两相流摩擦阻力特性104

4.2.4 小结108

4.3 螺旋管内气液两相流型及其转变特性研究108

4.3.1 两相流流型测量109

4.3.2 两相流流型图及分析111

4.3.3 流型转换的理论分析和转换准则关系式113

4.3.4 小结114

4.4 螺旋管内气液两相流截面含气率试验研究和理论模型115

4.4.1 截面含气率的试验结果及分析115

4.4.2 截面含气率的理论模型117

4.4.3 小结118

4.5 螺旋管内气液两相摩擦阻力特性研究119

4.5.1 螺旋管内气液两相摩擦阻力试验结果及分析119

4.5.2 分流型计算气液两相摩阻压降121

4.5.3 小结124

参考文献124

第5章 水平管内油水两相流动特性研究126

5.1 流型及其转变特性126

5.1.1 概述126

5.1.2 流型的识别126

5.1.3 流型图及流型转变分析128

5.1.4 各流型的转变界限131

5.2 摩擦阻力压降分析138

5.2.1 概述138

5.2.2 各流型下的摩擦阻力压降计算139

5.2.3 钢管和有机玻璃管内摩擦阻力压降的比较149

5.3 小结151

参考文献152

第6章 气液两相流流型智能识别方法的研究154

6.1 流型识别的研究概述154

6.2 小波分析方法在流型特征提取中的应用155

6.2.1 基于连续小波变换的压差波动信号特征155

6.2.2 奇异性特征提取159

6.2.3 流型特征提取的小波包方法161

6.2.4 小结164

6.3 混沌理论在流型特征提取中的应用164

6.3.1 概述164

6.3.2 混沌的研究方法164

6.3.3 压差波动信号的混沌特征分析168

6.3.4 流型特征向量的构造177

6.3.5 小结178

6.4 流型的神经网络识别模型179

6.4.1 BP神经网络模型179

6.4.2 Elman神经网络模型187

6.4.3 径向基函数网络模型190

6.4.4 概率神经网络模型193

6.4.5 Kohonen神经网络的识别模型196

6.4.6 小结200

参考文献200

第7章 锅炉蒸发管内流动不稳定性的理论研究205

7.1 概述205

7.2 并联管内两相流密度波脉动线性均相模型206

7.2.1 数学模型建立206

7.2.2 系统状态空间表达式208

7.2.3 理论预测与试验结果比较210

7.2.4 小结211

7.3 并联蒸发管内两相流密度波型脉动线性分相模型212

7.3.1 数学模型建立212

7.3.2 系统状态空间表达式213

7.3.3 理论结果及其与试验结果的比较217

7.3.4 小结219

7.4 并联通道汽液两相流不稳定性的非线性数学模型219

7.4.1 数学模型219

7.4.2 模型求解以及与试验结果比较223

7.4.3 小结224

7.5 蒸发管内汽液两相流压力降型脉动集总参数非线性分析224

7.5.1 模型建立225

7.5.2 方程求解和分析227

7.5.3 小结228

参考文献229

第8章 锅炉蒸发管内流动不稳定性试验研究232

8.1 概述232

8.2 密度波型流量脉动的实验研究236

8.2.1 密度波型脉动的特征及机理分析236

8.2.2 各运行参数对密度波型脉动的影响238

8.2.3 上升流动与下降流动密度波型脉动的比较246

8.2.4 小结248

8.3 压力降型脉动的试验研究248

8.3.1 压力降型脉动特征及机理分析248

8.3.2 各运行参数对压力降型脉动的影响249

8.3.3 小结255

8.4 热力型脉动试验研究255

8.4.1 热力型脉动的特征和脉动机理255

8.4.2 各运行参数对热力型脉动的影响256

8.4.3 小结256

8.5 起始点脉动试验结果257

8.5.1 概述257

8.5.2 起始点脉动特征及脉动机理257

8.5.3 各运行参数对起始点脉动的影响258

8.5.4 讨论与文献的比较262

8.5.5 小结263

参考文献264

第9章 液固两相流浆体水击压强与计算269

9.1 概述269

9.2 液固两相流浆体水击压强的计算方法269

9.2.1 灰水混合物密度的计算269

9.2.2 单相液体水击压强计算方法270

9.2.3 液固两相流浆体水击压强的计算271

9.3 考虑含气量变化液固两相流浆体水击压强计算方法273

9.3.1 考虑含气量的浆体水击基本方程273

9.3.2 气液固三相流浆体水击的计算方法276

9.3.3 考虑气泡的存在对浆体水击波速的影响278

9.4 工程计算279

9.4.1 工程概况279

9.4.2 灰浆回落速度的确定281

9.4.3 浆体水击压强计算283

9.4.4 降低浆击压强的措施284

9.5 基于考虑含气量变化浆体水击模型的复合管道水击数值计算285

9.5.1 数学模型285

9.5.2 数值计算方法287

9.5.3 工程实例289

9.5.4 小结292

参考文献292

第10章 气液两相绕圆柱流特性的研究294

10.1 概述294

10.2 气液两相流绕单圆柱流动数值计算模型295

10.2.1 描述气液两相混合物流动的一些基本参数295

10.2.2 气液两相流绕流模型控制方程297

10.2.3 气液两相流动的相间作用力297

10.2.4 气液两相流紊流模型298

10.2.5 气液两相绕流紊流方程的求解302

10.2.6 数值计算结构与分析304

10.2.7 小结309

10.3 实验装置及实验结果与模拟结果比较310

10.3.1 油气水三相流通用试验台310

10.3.2 气液两相流基本参数的测量311

10.3.3 两相流涡街脱落频率的采集与处理312

10.3.4 旋涡脱落频率测量值与模拟结果的比较314

10.3.5 小结315

10.4 节距比对气液两相绕流管束流场特性的影响316

10.4.1 节距比对涡量等值线的影响318

10.4.2 节距比对斯特罗哈数的影响319

10.4.3 节距比对两相流体作用力的影响319

10.4.4 节距比对阻力系数的影响322

10.4.5 小结323

10.5 雷诺数和含气率对气液两相绕流管束旋涡脱落特性的影响323

10.5.1 雷诺数对涡量等值线的影响324

10.5.2 雷诺数和含气率对两相流体作用力的影响324

10.5.3 涡街频率模拟结果验证328

10.5.4 小结330

参考文献330

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