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题名锥直喷嘴淹没磨料射流场的数值模拟
被引量:5
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作者
王常斌
沈艳霞
刘照东
赵月
朱云伟
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机构
东北石油大学石油工程学院
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出处
《大庆石油学院学报》
CAS
北大核心
2011年第1期51-54,117,共4页
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文摘
利用计算流体力学(CFD)中的fluent软件对喷嘴淹没磨料射流进行数值模拟,研究锥直形喷嘴在不同射流靶距、不同磨料颗粒直径和颗粒浓度情况下液固两相射流场特性,给出水和磨料速度分布规律,考虑液固两相间的相互作用力.结果表明:液固两相速度在喷嘴收缩段迅速增加,水与磨料颗粒之间存在速度滑移;液固两相入口速度为170 m/s、射流靶距为30 mm、磨料颗粒直径为0.15 mm、颗粒浓度为70%时,射流效果比较理想.
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关键词
淹没磨料射流
锥直喷嘴
流场
靶距
颗粒直径
颗粒浓度
数值模拟
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Keywords
abrasive water jets submerged
straight cone nozzle
flow field
target distance
particle diameter
particle concentration
numerical simulation
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分类号
TE248
[石油与天然气工程—油气井工程]
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题名锥直形喷嘴内部结构参数对射流流场影响的数值模拟
被引量:16
- 2
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作者
杨国来
陈亮
李秀华
周文会
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机构
兰州理工大学流动动力与控制学院
西部重工
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出处
《液压与气动》
北大核心
2009年第11期6-8,共3页
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文摘
为研究喷嘴内部结构参数对射流流场的影响,在边界条件和初始条件相同的情况下,分别改变锥直形喷嘴的收缩角和长径比,使用Fluent对射流的速度场进行数值模拟研究。结果表明:当α=13°、l/d=2时射流的集束性好;α=22°~34°,l/d=3时出口边界有较高的横向速度。
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关键词
高压水射流
锥直形喷嘴
CFD
结构参数
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分类号
TH161
[机械工程—机械制造及自动化]
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题名锥直形喷嘴喷射角度对钻杆清洗质量的影响研究
被引量:7
- 3
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作者
张安琪
刘清友
黄本生
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机构
西南石油大学机电工程学院
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出处
《机械设计》
CSCD
北大核心
2015年第8期69-71,共3页
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文摘
钻杆清洗是钻杆探伤检测与修复工艺之前的一道重要工序。为指导机械自动化钻杆清洗装置中设置最优的喷嘴喷射角度,以获得最佳的钻杆清洗质量,研究了喷嘴喷射角度对钻杆清洗质量的影响,选定锥直形喷嘴在初始条件和边界条件相同的情况下,使用FLUENT对锥直形喷嘴纯水射流外部流场进行了数值模拟分析。结果表明:当喷射角度为60°时,高压水射流冲击壁面中心区域具有更大的冲击力,且沿着水射流下游方向压力能更高,有利于携带污垢冲洗壁面以提高钻杆清洗质量。
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关键词
锥直形喷嘴
喷射角度
钻杆
清洗质量
流场分析
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Keywords
conical nozzle
spray angle
drillpipe
cleaning quality
flow field analysis
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分类号
TH161
[机械工程—机械制造及自动化]
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题名固态流化单喷嘴破碎水合物深度预测新模型及验证
被引量:3
- 4
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作者
余兴勇
钟林
王国荣
李绪深
方小宇
张计春
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机构
西南石油大学机电工程学院
南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)
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出处
《天然气工业》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第3期150-158,共9页
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基金
国家重点研发计划项目“深海水合物喷射破碎、分离、运输技术研究与机理研制”(编号:2019YFC0312305、“双层连续管双梯度钻井举升系统研究”2018YFC0310201)
南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)资助项目“南海天然气水合物富集规律及固态流化开采机理研究(一期)”(编号:ZJW-2019-03)。
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文摘
为提升固态流化开采中喷嘴对天然气水合物的射流破碎效率,推动固态流化开采规模化、商业化应用,基于CFD和现有单喷嘴射流破碎实验结果,开展了射流压力、收缩段长度和喷嘴直径对锥直形单喷嘴射流速度分布的影响规律研究,并建立了固态流化单喷嘴破碎水合物深度预测新模型。研究结果表明:(1)锥直形喷嘴射流核心段长度与喷嘴直径呈正相关关系,而与射流压力、收缩段长度无关;(2)射流基本段速度衰减与喷嘴直径和射流压力呈负相关,而与收缩段长度无关。进一步结合非成岩水合物临界破碎速度方程,初步建立了极限破碎深度随单喷嘴直径和射流压力变化的数学模型,并基于单喷嘴射流破碎实验结果进行了模型验证与修正。结论认为:(1)建立的极限破碎深度模型是正确的,修正后模型的计算结果与实验值的最大偏差为7.7%,能够满足固态流化实际工程对水合物破碎的要求;(2)建议开展组合喷嘴极限破碎深度模型研究,分析多个喷嘴组合情况下布置夹角和布置间距对极限破碎深度的影响,最终形成一套水合物高效破碎工具设计方法。
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关键词
天然气水合物
固态流化开采
锥直形喷嘴
CFD
喷嘴直径
极限破碎深度
预测新模型
实验验证
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Keywords
Natural gas hydrate
Solid fluidization exploitation
Cylindrical cone-shaped nozzle
CFD
Nozzle diameter
Ultimate breaking depth
Prediction model
Experimental verification
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分类号
TE5
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
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