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题名固态流化采掘海洋天然气水合物藏破碎参数的优化设计
被引量:17
- 1
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作者
王国荣
黄蓉
钟林
王雷振
周守为
刘清友
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机构
西南石油大学机电工程学院
中国海洋石油集团有限公司
"油气藏地质及开发工程"国家重点实验室.西南石油大学
西华大学流体机械及动力机械教育部重点实验室
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出处
《天然气工业》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第10期84-89,共6页
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基金
国家重点研发计划项目"海洋水合物固态流化测试新技术"(编号:2016YFC0304008)
中国工程院战略咨询项目"我国深水工程技术和深水装备发展战略研究--海底浅层天然气水合物与矿产资源开发战略研究"(编号:2017-XZ-10-02-02)
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文摘
选取合理的采掘破碎工艺参数和喷嘴结构参数,是实现海洋天然气水合物(以下简称水合物)藏固态流化商业化采掘的关键之一。为了分析实际工程中影响水合物射流破碎效率的因素,依托室内实验和中国南海北部荔湾3站位现场试采取得的数据,以产气量12×10~4 m^3/d作为水合物商业开采目标,采用k—ε湍流模型开展了不同喷嘴直径、泵压等参数情况的仿真模拟分析。研究结果表明:(1)确定了水合物射流破碎临界速度为24 m/s时的喷嘴直径、泵压、排量关系曲线;(2)满足商业开采的单日水合物沉积物采掘量的破碎速度为2.48 m^3/min,其所对应的射流破碎孔径为800mm;(3)在喷嘴直径确定的情况下,直接提升射流排量和泵压会对工艺流程中其他零部件造成一定的损害。结论认为,所优选出的海洋非成岩水合物藏固态流化商业化采掘破碎的设计参数,为固态流化开采水合物破碎参数的优化设计提供了帮助。
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关键词
天然气水合物
固态流化开采
喷嘴
FLUENT
水射流
破碎临界速度
喷嘴直径
泵压
排量
优化设计
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Keywords
Natural gas hydrate
Solid fluidization
Nozzle
Fluent
Water jet
Critical crushing rate
Pump pressure
Displacement
Optimal design
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分类号
TE53
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
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题名球形弹丸超高速碰撞破碎特性
被引量:6
- 2
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作者
汪庆桃
吴克刚
李必红
陈志阳
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机构
国防科技大学指挥军官基础教育学院
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出处
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2014年第22期46-50,共5页
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基金
国家部委基金资助项目(404030203)
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文摘
讨论超高速碰撞数值模拟方法,用ANSYS/AUTODYN程序的SPH方法对球形弹丸超高速撞击时弹丸破碎、碎片云形成过程进行数值模拟并与实验结果比较,验证计算方法及模型参数的正确性。在此基础上研究钨合金、轧制均质装甲(Rolled Homogeneous Armor,RHA)两种材料球形弹丸破碎的临界速度随比值(ts/dp,ts为靶板厚,dp为弹丸直径)的变化规律,给出两种材料超高速碰撞时应变率及平均碎片尺寸随撞击速度的变化曲线以及碎片质量分布规律。
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关键词
超高速碰撞SPH方法
破碎临界速度
尺寸分布规律
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Keywords
hypervelocity impact
SPH method
fragmentation-initiation threshold
size distribution law
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分类号
V414.9
[航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
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题名含能活性材料防护结构超高速撞击特性数值模拟研究
被引量:6
- 3
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作者
武强
龚自正
张庆明
任思远
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机构
北京卫星环境工程研究所
北京理工大学爆炸科学与技术国家重点实验室
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出处
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2021年第11期202-210,共9页
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基金
国家自然科学基金(11802034)
国防科工局“十三五”碎片专项(KJSP2016030301)。
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文摘
含能活性材料超高速撞击数值模拟研究对于新型空间碎片防护机理探索研究具有重要意义。采用AUTODYN动力学仿真程序,基于改进的Lee-Tarver点火增长模型,在验证计算模型有效性的基础上,开展球形弹丸超高速撞击含能活性材料防护结构数值模拟研究,对弹丸临界破碎速度、碎片云形貌特征及后墙损伤等进行分析。给出了铝合金弹丸超高速撞击PTFE/Al含能活性材料防护屏的临界破碎速度公式,得到弹丸直径、撞击速度和含能活性材料防护屏板厚对碎片云特征参数的影响规律,进一步揭示了含能活性材料防护结构超高速撞击条件下的新型防护机理。
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关键词
超高速撞击
PTFE/Al含能活性材料
临界破碎速度
碎片云
防护机理
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Keywords
hypervelocity impact
PTFE/Al energetic active material
critical crushing velocity
debris cloud
protection mechanism
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分类号
O389
[理学—流体力学]
V141.9
[航空宇航科学与技术—人机与环境工程]
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