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火灾环境下液化气储罐热响应动力过程的研究

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火灾环境下液化气储罐热响应动力过程的研究
论文目录
 
摘要第1-11 页
ABSTRACT第11-14 页
第一章 概述第14-30 页
  1.1 研究背景第14-16 页
  1.2 国内外研究进展第16-23 页
    1.2.1 火灾环境研究第16-17 页
    1.2.2 储罐热响应试验研究第17-19 页
    1.2.3 数值模拟研究第19-21 页
    1.2.4 BLEVE机理和危害研究第21-23 页
  1.3 主要研究内容第23-25 页
  参考文献第25-30 页
第二章 物性参数计算第30-42 页
  2.1 引言第30 页
  2.2 热力学性质计算第30-38 页
    2.2.1 密度第30-32 页
    2.2.2 比热容第32-33 页
    2.2.3 比焓第33-34 页
    2.2.4 比熵第34-35 页
    2.2.5 表面张力第35-36 页
    2.2.6 蒸发潜热第36 页
    2.2.7 蒸汽压第36-37 页
    2.2.8 过热极限第37-38 页
  2.3 传递参数计算第38-41 页
    2.3.1 导热系数第38-39 页
    2.3.2 粘度第39-41 页
  参考文献第41-42 页
第三章 液化石油气储罐火灾试验研究第42-76 页
  3.1 引言第42 页
  3.2 试验装置设计第42-50 页
    3.2.1 试验装置的设计思路第42-44 页
    3.2.2 试验装置的组成第44-47 页
    3.2.3 测量参数第47-49 页
    3.2.4 试验装置的现场安装第49-50 页
  3.3 试验过程与初始条件第50-52 页
    3.3.1 试验步骤第50-51 页
    3.3.2 试验初始条件第51-52 页
  3.4 试验结果与分析第52-74 页
    3.4.1 储罐内部温度响应第52-54 页
    3.4.2 储罐内部压力响应第54-60 页
    3.4.3 储罐壁温响应第60-62 页
    3.4.4 爆炸压力和爆炸时间第62-63 页
    3.4.5 主要影响因素对储罐热响应的影响第63-74 页
  3.5 主要结论第74-75 页
  参考文献第75-76 页
第四章 火灾环境模拟第76-107 页
  4.1 引言第76 页
  4.2 非预混燃烧模拟方法第76-85 页
    4.2.1 连续性方程第77 页
    4.2.2 动量方程第77 页
    4.2.3 能量方程第77-78 页
    4.2.4 组份方程第78-79 页
    4.2.5 非预混燃料模拟的概率密度函数方法第79-85 页
  4.3 辐射模型第85-88 页
    4.3.1 辐射传热方程第85 页
    4.3.2 离散传播辐射模型第85-88 页
  4.4 湍流模型第88-89 页
  4.5 池火灾的模拟第89-98 页
    4.5.1 无风条件下的池火灾模拟第89-95 页
    4.5.2 有风条件下的池火灾模拟第95-98 页
  4.6 喷射火焰的模拟第98-105 页
    4.6.1 模拟条件第98 页
    4.6.2 数学模拟第98 页
    4.6.3 几何网格和边界条件第98-99 页
    4.6.4 模拟结果第99-105 页
  4.7 小结第105-106 页
  参考文献第106-107 页
第五章 液化气储罐热响应行为数学模型第107-125 页
  5.1 引言第107-108 页
  5.2 液化气储罐热响应物理模型第108-110 页
  5.3 液相热响应数学模型第110-120 页
    5.3.1 液相传热过程第110-111 页
    5.3.2 自然对流阶段传热传质基本方程第111-112 页
    5.3.3 气泡生长与运动的数学模型第112-117 页
    5.3.4 气泡沸腾阶段传热传质基本方程第117-120 页
  5.4 气相热响应数学模型第120-123 页
    5.4.1 连续性方程第120 页
    5.4.2 动量方程第120 页
    5.4.3 能量方程第120-121 页
    5.4.4 初始条件和边界条件第121 页
    5.4.5 气相空间的质量变化第121-122 页
    5.4.6 气相空间的能量变化第122-123 页
  5.5 小结第123-124 页
  参考文献第124-125 页
第六章 液化石油气储罐热响应数值模拟第125-150 页
  6.1 引言第125 页
  6.2 模拟结果示例第125-132 页
    6.2.1 喷射火焰环境下的热响应第125-129 页
    6.2.2 池火灾环境下的热响应第129-132 页
  6.3 模拟结果与试验结果的比较第132-141 页
    6.3.1 喷射火焰第132-138 页
    6.3.2 池火灾第138-141 页
  6.4 热响应影响因素分析第141-148 页
    6.4.1 火灾类型的影响第141-144 页
    6.4.2 热流密度的影响第144-145 页
    6.4.3 充装水平的影响第145-146 页
    6.4.4 储罐直径的影响第146-148 页
    6.4.5 储罐类型的影响第148 页
  6.5 小结第148-149 页
  参考文献第149-150 页
第七章 液化气储罐失效模式和防治技术第150-178 页
  7.1 引言第150 页
  7.2 储罐爆炸失效分析第150-158 页
    7.2.1 塑性变形和屈服压力第150-152 页
    7.2.2 断口宏观分析第152-153 页
    7.2.3 断口微观分析第153-155 页
    7.2.4 金相分析第155-156 页
    7.2.5 硬度测量第156-158 页
  7.3 储罐失效模式第158-160 页
    7.3.1 瞬时BLEVE方式第159 页
    7.3.2 扩展BLEVE方式第159-160 页
    7.3.3 喷射释放方式第160 页
  7.4 失效准则和失效预测第160-162 页
    7.4.1 失效准则第160-161 页
    7.4.2 失效预测第161-162 页
  7.5 液化气储罐事故防治对策第162-176 页
    7.5.1 液化气储罐安全防护第162-167 页
    7.5.2 液化气储罐事故控制第167-176 页
  7.6 小结第176-177 页
  参考文献第177-178 页
第八章 总结与展望第178-183 页
  8.1 本文工作总结第178-180 页
  8.2 创新点第180-181 页
  8.3 进一步研究的展望第181-183 页
符号表第183-186 页
攻读博士学位期间主要研究成果第186-188 页
致谢第188 页

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