辽宁石油化工大学学报
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地震灾害下埋地管道的有限元分析
姜志达, 王岳, 吴玉国
辽宁石油化工大学学报    2022, 42 (2): 61-66.   DOI: 10.3969/j.issn.1672-6952.2022.02.010
摘要282)   HTML    PDF (2260KB)(157)    收藏

管道运输是输送油气等重要物资的主要手段,而地震对埋地管道的破坏是难以修复的。首先,基于非线性动力学理论,运用ANSYS有限元软件建立了管道?土体模型;然后,建立管道与土体之间的非线性接触模型,通过对有限元模型施加载荷,得到了埋地管道的静力分析结果;最后,对埋地管道施加不同的地震波并进行了比较。结果表明,管道的上部和下部在地震波的影响下产生了较大的位移;随着输入的地震波逐渐加大,管道下部的位移减小,但仍大于管道两侧的位移。由此可知,发生地震时管道的上部和下部受到的影响较大。

图表 | 参考文献 | 相关文章 | 多维度评价
交流干扰和阴保作用下辅助阳极电化学行为研究
王思瑶, 王岳
辽宁石油化工大学学报    2020, 40 (1): 59-64.   DOI: 10.3969/j.issn.1672-6952.2020.01.011
摘要315)   HTML    PDF (1512KB)(140)    收藏
研究了交流电流密度和阴极保护共同作用下的辅助阳极腐蚀行为。首先,通过浸泡实验分析了阴保和交流电流密度单独和共同作用时的腐蚀速率和腐蚀图像,确定了其腐蚀过程;其次,通过电化学测试分析了不同条件下辅助阳极的电化学行为,并根据其腐蚀动力学参数的变化表征了不同条件下辅助阳极的腐蚀行为。结果表明,较小交流电流密度下形成的腐蚀产物层覆盖在辅助阳极表面减缓了腐蚀的发生,而较大交流电流密度能够击穿腐蚀产物层活化腐蚀反应;阴保电流从内部使腐蚀产物层处于不断的破坏和生成过程中,进一步促进腐蚀反应的发生;浸泡实验结果与电化学测试结果呈现较好的一致性。
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洪水灾害下管道的力学计算
刘旭,王岳
辽宁石油化工大学学报    2019, 39 (6): 48-53.   DOI: 10.3969/j.issn.1672-6952.2019.06.009
摘要339)   HTML    PDF (1130KB)(127)    收藏
为了研究流动水动力、浮力、管体以及输送介质重力、土壤地基抗力对管道的共同作用,建立洪水作用下的管道力学分析模型,选用数值分析方法和有限元方法计算了管道的应力及应变。结果表明,两种方法的计算结果较接近。依据该有限元模型,分析了洪水流速和穿越距离对管道应力及应变的影响。结果表明,当流速大于3.0 m/s时,管道应力和应变随流速的增加趋势加大;当穿越距离增加时,堤岸处管道最大应力和轴向应变逐渐增大,但增幅逐渐减小;当穿越距离小于160 m时,河流中部管道的应力和轴向应变随着穿越距离的增加而增大,当穿越距离大于160 m时,应力和轴向应变随着穿越距离的增加而略有减小。对榆⁃济线埋地悬空管道进行了安全评估,结果可知即时应力为178 MPa,悬空管道安全。
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集输管线盲通管冲刷腐蚀数值模拟
王军成,王岳
辽宁石油化工大学学报    2019, 39 (5): 73-77.   DOI: 10.3969/j.issn.1672-6952.2019.05.013
摘要508)   HTML    PDF (2445KB)(177)    收藏
运用计算流体力学(CFD)方法,研究流体速率、颗粒粒径、流体黏度以及流体密度等参数对盲通处冲刷腐蚀速率的影响。使用DPM模型求解得出固体颗粒在盲通处的运动轨迹,分析颗粒运动对盲通处冲刷腐蚀速率的影响。探究盲通管减弱冲刷腐蚀的最优结构,通过对比得出盲通长度对冲刷腐蚀的影响。数值仿真结果表明,冲刷腐蚀严重区域主要布置在盲通管的内拱璧位置处;冲刷腐蚀随着流体速度的增加而加剧,随着颗粒粒径和黏度的增大而减弱,盲通堵头长度为45 mm时冲刷腐蚀最弱。
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基于点源连续扩散高斯混合模型的LNG泄漏扩散研究
焦晓丽,王岳,韦雪蕾
辽宁石油化工大学学报    2019, 39 (4): 58-64.   DOI: 10.3969/j.issn.1672-6952.2019.04.011
摘要457)   HTML    PDF (2543KB)(296)    收藏
为了研究液化天然气(LNG)泄漏扩散的动态过程及其危害,选择由高斯烟团模型进行修正得到的点源连续泄漏的高斯烟团混合模型,并利用MATLAB软件对其进行编程,研究了不同地面粗糙度、泄漏源有效高度等因素对LNG气体泄漏扩散的影响,分析确定了不同因素所对应的1/2爆炸下限(1/2LFL)、爆炸下限(LFL)、爆炸上限(UFL)危险区域的面积,并利用Burro 9号实验进行了模型验证。结果表明,危险区域的面积随着地面粗糙度的增大呈减小的趋势;随着泄漏源有效高度的增加,最高点的体积分数不断降低,同时危险区域的面积不断减小;在LNG泄漏初期,风速越大危险区域面积越大,在气云的状态达到稳定以后,危险区域的面积随着风速的增大呈减小的趋势。
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基于改进灰色GM(1,1)模型的天然气负荷预测
孙相博,王岳
辽宁石油化工大学学报    2019, 39 (3): 52-57.   DOI: 10.3969/j.issn.1672-6952.2019.03.010
摘要388)   HTML    PDF (720KB)(316)    收藏
构建三种改进的灰色预测模型,提高传统预测方法的精度。以北京市2007—2015年天然气负荷量作为原始数据建立模型,并用2016年数据进行结果检验。依次对三种改进灰色GM(1,1)模型分析和比较,选出最佳的改进模型与新陈代谢模型结合,替换旧数据、填补新数据,依次建模,构建北京市2017—2020年天然气负荷量预测模型。结果表明,组合后的模型可降低原始数据对预测系统的干扰,预测精度符合实际要求,且精度远高于传统的灰色模型,能真实反映未来天然气年负荷量的发展趋势,预测结果具有可靠性和实用性。同时,也为燃气市场的规划和调控提供参考。
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土壤大气耦合埋地管道泄漏扩散的数值分析
叶岩,王岳
辽宁石油化工大学学报    2019, 39 (2): 63-69.   DOI: 10.3969/j.issn.1672-6952.2019.02.012
摘要379)   HTML    PDF (2997KB)(146)    收藏
城市燃气管网多为埋地敷设,给探测微小泄漏带来了困难,而燃气泄漏后容易发生中毒、火灾、爆炸等恶性事故,给城市公共安全带来隐患。针对管网分层筑土和不分层筑土两种回填方式建立计算模型,并针对土壤和大气环境中燃气扩散规律的不同建立不同的物理对流扩散模型;基于非稳态泄漏模型,以CFD软件为基础,分析燃气在土壤中扩散时进行单独求解,分析燃气在大气中扩散时进行土壤和大气耦合求解。研究回填筑土方式对燃气在土壤和大气中扩散规律的影响。结果表明,低、中浓度燃气通过分层交界面时会发生延迟扩散,并产生拐点,通过分层交界面后扩散速率加快,泄漏时间大于100 s时燃气在分层筑土中的扩散速率均高于不分层筑土中的扩散速率;分层筑土时,CH4在大气中迎风横向和顺风向的扩散速率相差不多,泄漏100 s后纵向扩散速率大于不分层筑土时的纵向扩散速率,且惯性阻力系数越大,扩散越快。
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T型管处成品油混油下载过程数值研究
王志强,王岳
辽宁石油化工大学学报    2018, 38 (05): 50-53.   DOI: 10.3969/j.issn.1672-6952.2018.05.009
摘要582)      PDF (3555KB)(190)    收藏
为研究顺序输送成品油管道混油在T型管处的分输问题,应用多相流模型,将90 #汽油与0 #柴油作为交替输送对象,建立了顺序输送混油控制方程。对汽柴油在不同输送顺序下形成的混油通过支管下载的过程进行数值计算,得到了混油量分布情况,分析了输送顺序不同时分输部分干线中混油对混油段的影响。结果表明,对干线管道中的混油通过沿线所设站场进行适量下载等混油处理,可显著缩短混油管段长度,减小管道末站对混油段下载的压力。
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变径管连接方式对混油长度的影响
王升,王岳,刘丽艳,马跃,赵振智,王芙
辽宁石油化工大学学报    2014, 34 (1): 56-59.   DOI: 10.3696/j.issn.1672-6952.2014.01.015
摘要402)      PDF (3386KB)(261)    收藏
在进行成品油顺序输送时,相邻批次的油品会产生一定量的混油。通过CFD软件,针对变径管变径
部分连接线与直管段的角度分别为30°、45°、60°、90°的几种情况进行模拟计算,研究了变径管变径部分连接线与直
管段的角度与混油段长度的关系及变化规律。结果表明,使用突扩管时,随着变径管变径部分连接线与直管段角度
的增加混油段长度在逐渐减小;使用渐缩管时,随着变径管变径部分连接线与直管段角度的增加混油段长度在逐渐
变长。这一结果与工程现象基本吻合。
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热油在不同颗粒土壤中泄漏的温度场模拟
史俊杰,王岳,马跃,等
辽宁石油化工大学学报    2012, 32 (4): 33-36.  
摘要372)      PDF (978KB)(298)    收藏
    针对油品在颗粒直径不同的土壤中的泄漏问题,运用CFD模拟仿真软件,建立了土壤多孔介质中流固耦合的相变数学模型。模拟结果表明,泄漏前,稳态温度场各等温线的分布呈扁圆形且由内到外温度依次降低,土壤的颗粒大小不同时未产生明显的变化;泄漏后,在颗粒直径小的土壤中温度场等温线呈发散状由内到外依次减小分布,温度梯度随着泄漏油品持续进入多孔介质而趋于平稳;在颗粒直径大的土壤中,油流阻力小,致使冻土层中水分相变更快,等温线的无规则发散分布现象更为明显,对稳定温度场的破坏更加严重。
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