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1 绪论
1.1 背景与意义
1.2 重气扩散主要过程和影响因素
1.3 重气扩散模型评价标准
1.4 重气扩散模型
1.4.1 泄漏源模型
1.4.2 重气扩散模型
1.4.3 大气边界层量化研究
1.4.4 流体动力学模型算法
1.5 工作和创新
1.6 本章小结
2 实验和数据收集
2.1 个旧地形液化气泄漏风洞实验
2.1.1 风洞实验相似性准则
2.1.2 个旧地理环境概要
2.1.3 环境风廓线的测定
2.1.4 环境风洞实验设置
2.1.5 环境风洞实验结果
2.2 Thorney Island场地实验简介及数据引用
2.3 本章小结
3 数学模型的建立
3.1 重气扩散相关物理分析
3.1.1 泄漏喷射过程分析
3.1.2 喷射源模型与传输模型的结合
3.1.3 重气液滴与两相流分析
3.1.4 大气稳定度与边界层风速
3.1.5 边界层大气湍流和主要湍流模型
3.1.6 Smagorinsky-Lmy湍流模型
3.2 框架模型
3.2.1 改进的重气浅层模型
3.2.2 三维重气传播扩散模型
3.3 辅助模型
3.3.1 泄漏源模型
3.3.2 含重气液滴的重气传播扩散模型
3.4 本章小结
4 数值算法
4.1 传统有限差分算法中的问题
4.1.1 线性化Burgers项差分方法
4.1.2 迎风格式
4.2 半离散格式
4.3 算法的时间积分方案和优化
4.3.1 交错时间步的时间积分方案
4.3.2 算法叠加原理
4.3.3 速度方程组的耦合
4.4 压力修正的最优化方法
4.4.1 最优化压力修正方法的提出
4.4.2 最优化压力修正的算法
4.4.3 计算实例
4.5 本章小结
5 数值模拟和模型检验
5.1 Thorney测试26的二维浅层模型模拟与检验
5.1.1 数值模拟的设定
5.1.2 模拟结果
5.1.3 模拟与实验的比较
5.2 个旧地形风洞实验改进的二维浅层模型模拟与检验
5.2.1 数值模拟的设定
5.2.2 模拟结果
5.2.3 模拟与实验的比较
5.3 个旧地形风洞实验改进的三维CFD模型模拟与检验
5.3.1 数值模拟的设定
5.3.2 模拟结果
5.3.3 模拟与实验的比较
5.4 本章小结
6 模型预报
6.1 二维浅层模型对不同泄漏口面积的重气扩散预报
6.2 二维浅层模型对含重气液滴的重气体系的扩散预报
6.3 三维CFD模型对含重气液滴的重气体系的扩散预报
6.4 本章小结
7 总结和展望
7.1 结论
7.2 创新和进步
7.3 展望和建议
附录
附录A 不同分类标准的相关性
附录B 二维浅层模型方程的推导
附录C 两相重气体系重气液滴相和气相间的传质模型的推导
附录D 三维模型地曲面坐标下梯度、散度和旋度算子的确定
参考文献
符号说明2100433B
《复杂地形条件下重气扩散数值模拟》共分7章,主要内容包括:重气扩散的个旧地形风洞实验和nomcy场地测试数据引用;重气扩散相关机理,包括传输模型、泄漏源喷射模型和重气液滴云团参与的重气扩散模型的建立;流体动力学偏微分方程组算法优化和改进;以存在规则障碍物的Thorney场地测试26和以曲折山地城市地貌为背景的风洞实验的测试结果为复杂地形条件的两种典型情景,使用实验数据对改进的浅层模型和CFD模型进行验证;模型对动态、气态喷射源条件下不同泄漏口面积重气扩散污染模拟的比较和恒定喷射源条件下存在重气液滴相时的重气和液滴重气云团的扩散行为模拟。
《复杂地形条件下重气扩散数值模拟》对从事重气扩散研究及管理的人员具有一定的参考价值,同时可供高等院校相关专业的师生阅读。
如何针对复杂的地形地质条件,选择合理有效的石笼网箱形式和地基处理措施,做到安全、经济、有效、合理是设计中的重点和难点。中国是个多山多水的国家,一方面我们享受这种美好的环境,一方面又因为这些山水而担忧。...
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复杂地形条件下的GIL工程设计
气体绝缘金属封闭输电线路(GIL)因其传输容量大、可靠性高、电磁兼容性好等优点,正在广泛地应用于核电站、城市输电和大型水电站等场合。文中结合某个GIL工程的具体地形、布置情况,从总体布置、热胀冷缩变形补偿、支架布置和结构、转弯结构设计、气室划分、现场安装及试验等方面详尽阐述了GIL工程设计中的思路及重点考虑因素等,为工程技术人员进行GIL工程设计提供参考。
大采深复杂采动条件下巷道锚杆支护数值模拟研究
协庄煤矿3417W工作面是大采深采场,通过采用数值模拟方法,确定在采用不同锚杆支护设计方案条件下的巷道破坏、应力分布和锚杆受力情况以及巷道表面位移的大小,为类似条件下的煤层开采和巷道支护提供了理论依据。
油藏数值模拟方法是迄今为止定量地描述在非均质地层中多相流体流动规律的惟一方法。例如许多常规方法要假定油层为圆形的均匀介质,如油藏几何形状稍复杂一些,且为非均质介质,则求解非常困难,甚至无法求解。而对油气藏数值模拟而言,计算形态复杂的非均质油藏和计算简单形态的均质油藏工作量几乎是一样的。因此油藏数值模拟可解决其它方法不能解决的问题。对于其它方法能解决的问题,用数值模拟方法可以更快、更省、更方便、更可靠地解决,并增加其它分析方法的可信度。
一个油气藏,在现实中只能开发一次。但应用油藏数值模拟,可以很容易地重复计算不同开发方式的开发过程,因此人们可以从中选出最好的开发方法。
因此,对油藏工程师而言,数值模拟给动态分析提供了一种快速、精确的综合性方法;对管理者而言,数值模拟提供了不同开采计划的比较结果;对尚无经验的工程师而言,数值模拟则是有效的培训工具。
《天然气地下储气库数值模拟技术》是在作者多年科研成果和吸收国内外理论研究基础上编写完成,系统地介绍了各种类型天然气地下储气库在建造和运行过程中的数值模拟技术。《天然气地下储气库数值模拟技术》内容详实,既有较全面的理论分析,又有计算分析例子和各类数值计算软件的介绍,使有关理论更加生动具体,更易于读者理解。
《天然气地下储气库数值模拟技术》可供从事天然气地下储气库工作的科研人员和技术管理人员,以及城市燃气工程、天然气工业、石化行业、能源工程及其他领域有关专业的工程技术人员、经营管理人员、科研人员阅读和使用。也可供高等院校相关专业的教师、本科学生、研究生作为教学或学习参考书。
刘鹏程编著的这本《油藏数值模拟基础》以油气田开发为背景,以油气渗流理论为基础,详细阐述了油藏数值模拟的基础。主要内容包括国内外油藏数值模拟的发展状况,基本的数学模型,偏微分方程的离散化方法以及线性代数方程组的求解方法,一维、二维与黑油模型单相、多相流体渗流的油藏数值模拟方法,与油藏数值模拟密切相关的储层地质建模基本方法,油藏数值模...显示全部信息