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大吸附雷诺数下胀-缩壁面管道非稳态流动渐近求解
文档格式:PDF 文档大小:416.04KB 文档页数:4
研究了大吸附雷诺数下,可渗透、膨胀或收缩的半无限长管道中的层流流动.采用自相似理论,把描述该模型的Navier-Stokes方程转化成一个四阶的非线性微分方程.应用奇异摄动方法,对该方程进行渐近求解.分析了不同的膨胀系数、吸附雷诺数对管道流动的影响.壁面收缩时,边界层变薄;壁面膨胀时,边界层变厚;当膨胀率与雷诺数之比大于1时,管道流动出现回流
《水力学》课程PPT教学课件(讲义)第三章 液流型态及水头损失
文档格式:PPT 文档大小:768KB 文档页数:24
一、水头损失的物理概念及其分类 二、沿程水头损失与切应力的关系 三、液体运动的两种流态 四、圆管中的层流运动及其沿程水头损失的计算紊流特征
《工程科学学报》:3Cr钢在油水两相层流工况下的腐蚀行为
文档格式:PDF 文档大小:2.27MB 文档页数:12
《工程科学学报》:3Cr钢在油水两相层流工况下的腐蚀行为
厚规格热轧带钢高精度卷取温度控制模型
文档格式:PDF 文档大小:338.4KB 文档页数:5
卷取温度是影响带钢组织性能的重要工艺参数.在生产实践中,如何提高厚规格带钢卷取温度的控制精度是一个难点.针对厚规格带钢在层流冷却过程中的工况特点,提出了温度场计算模型和对流换热系数模型的改进方法,并开发了一种全新的基于相似策略的自适应模型,以改善卷取温度前馈控制效果.经现场应用证明,本文提出的方案能有效提高厚规格带钢的卷取温度控制精度,其中厚度大于12 mm的带钢平均命中率可达到94.9%
全尾砂高浓度胶结充填的环管试验
文档格式:PDF 文档大小:1.08MB 文档页数:9
为探明全尾砂高浓度充填料浆的灰砂比、浓度和流速对管道阻力的影响规律,预测工业充填管道阻力,开展中试规模环管试验。根据管壁切应力与剪切速率关系建立管道阻力预测模型,利用灰关联法分析各因素对管道阻力的影响强弱,通过线性回归获取料浆流变参数。结果表明,管道阻力对料浆浓度的变化最为敏感,随浓度增加成二次函数增长。料浆流速对管道阻力的影响仅次于浓度,层流输送时管道阻力随流速增加成线性增长。灰砂比对管道阻力的影响有双重性,灰砂质量比小于1∶8时胶凝材料的黏结作用占主导并增加管道阻力,反之胶凝材料的润滑作用占主导并降低管道阻力。环管试验得到的料浆流变参数明显小于流变仪测试结果且更接近工程实际,管道阻力预测模型的误差小于10%
复杂应力路径下裂隙泥岩渗透演化规律试验研究
文档格式:PDF 文档大小:1.72MB 文档页数:13
油气主要储集在岩石孔隙和缝洞内,深部复杂应力环境下储层岩石裂隙渗透演化直接影响油气的运移规律,是油气勘探开发的重要研究对象。为了解复杂应力路径下含裂隙岩石的渗透演化特性,利用高精度渗流?应力耦合三轴实验设备,对含随机分布裂隙泥岩开展了单试样?复杂应力路径加卸载过程中的渗透性演化试验研究,试验方案依次为:(i) 围压递增条件下渗透性测试;(ii) 渗透压力递增条件下渗透性测试;(iii) 偏应力循环加卸载条件下渗透性测试;(iv) 围压、偏应力同步增长条件下渗透性测试。结果表明裂隙泥岩中的渗流可视为低渗流速度的层流;裂隙发育丰富岩样(R2)渗透率及应力敏感性明显较高。渗透率随渗透压力、围压分别呈正、负的指数函数变化。偏应力加载导致渗透率降低,卸载引起渗透率上升,但整体呈不可逆降低;围压、偏应力同步增长引起渗透率呈下降趋势,并逐步趋于稳定;围压10.3 MPa作用下,渗透率基本保持恒定。由此,基于裂隙双重介质模型,考虑泥岩变形过程中裂隙系统和基质系统的相互作用以及外部应力作用下的裂隙膨胀变形,构建了裂隙泥岩渗透率演化力学模型;模型模拟结果与试验结果具有较好的一致性。相关成果可为裂隙泥岩渗透性演化预测和油气高效开采提供重要的理论依据
《工程科学学报》:浸入式水口内壁特征对边界层流场结构和氧化铝夹杂物运动行为的影响
文档格式:PDF 文档大小:2.21MB 文档页数:11
《工程科学学报》:浸入式水口内壁特征对边界层流场结构和氧化铝夹杂物运动行为的影响
复旦大学:《大学物理》课程教学资源(电子教案)第二十三讲 粘滞系数_层流_湍流_混沌流_非牛顿流体_简谐振动(侯晓远)
文档格式:PDF 文档大小:171.88KB 文档页数:6
复旦大学:《大学物理》课程教学资源(电子教案)第二十三讲 粘滞系数_层流_湍流_混沌流_非牛顿流体_简谐振动(侯晓远)
《粘性流体力学》课程教学课件(PPT讲稿)第七讲 附面层方程和平板层流相似解
文档格式:PPT 文档大小:159KB 文档页数:30
《粘性流体力学》课程教学课件(PPT讲稿)第七讲 附面层方程和平板层流相似解
《工程流体力学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第五章 管流损失和水力计算
文档格式:PPT 文档大小:2.56MB 文档页数:93
5.1管内流动的能量损失 5.2粘性流体的两种流动状态 5.3管道入口段中的流动 5.4圆管中流体的层流流动 5.5粘性流体的紊流流动 5.6沿程损失的实验研究 5.7非圆形管道沿程损失的计算 5.8局部损失 5.9综合应用举例
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