双流束旋翼式户用热量表的性能研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 主要符号 | 第10-12页 |
| 1 绪论 | 第12-17页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·热量表的国内外发展与研究状况 | 第13-15页 |
| ·课题研究内容及方法 | 第15-17页 |
| 2 热量表原理结构及性能分析 | 第17-25页 |
| ·热量表原理 | 第17-19页 |
| ·热量表定义及组成 | 第17页 |
| ·热量表工作原理 | 第17-19页 |
| ·热量表基表结构 | 第19-22页 |
| ·热量表分类 | 第19-20页 |
| ·双流束热量表的性能 | 第20-22页 |
| ·影响热量表性能的主要因素 | 第22-25页 |
| ·温度信号的采集 | 第22-23页 |
| ·流量信号采集 | 第23-25页 |
| 3 温度信号的采集 | 第25-31页 |
| ·温度采集方案 | 第25-28页 |
| ·基本构思 | 第25-26页 |
| ·ADS1100芯片 | 第26-27页 |
| ·I~2C总线通信 | 第27-28页 |
| ·HC4052芯片 | 第28页 |
| ·程序控制 | 第28-30页 |
| ·试验效果 | 第30-31页 |
| 4 CFD数值模拟计算 | 第31-40页 |
| ·CFD简介 | 第31-34页 |
| ·CFD定义 | 第31页 |
| ·CFD与理论分析、实验研究方法 | 第31-32页 |
| ·CFD的几种基本求解思想 | 第32页 |
| ·CFD的应用领域 | 第32-33页 |
| ·CFD数值模拟的步骤 | 第33-34页 |
| ·CFD数值模拟计算软件——FLUENT | 第34-38页 |
| ·FLUENT适用对象 | 第35页 |
| ·FLUENT湍流求解模型——κ-ε模型 | 第35-37页 |
| ·在近壁区使用κ-ε模型的问题 | 第37-38页 |
| ·计算网格 | 第38-40页 |
| ·网格类型 | 第39页 |
| ·网格单元的分类 | 第39页 |
| ·网格生成软件GAMBIT | 第39-40页 |
| 5 基表内部流场的数值模拟计算 | 第40-58页 |
| ·计算模型 | 第40页 |
| ·数学模型 | 第40-41页 |
| ·模型网格划分 | 第41-45页 |
| ·网格划分模型 | 第41-43页 |
| ·网格划分需要考虑的问题 | 第43-44页 |
| ·定子网格划分 | 第44-45页 |
| ·转子网格划分 | 第45页 |
| ·FLUENT中各种条件及控制参数的设定 | 第45-47页 |
| ·求解方法的选择 | 第45-46页 |
| ·计算边界条件 | 第46页 |
| ·湍流参数的确定 | 第46-47页 |
| ·近壁面处理 | 第47页 |
| ·标准κ-ε模型与RNGκ-ε模型的收敛 | 第47-49页 |
| ·计算结果及分析 | 第49-58页 |
| ·2500L/h流量下不同求解模型的结果 | 第49-52页 |
| ·叶尖间隙变化对仪表系数K和压损的影响 | 第52-55页 |
| ·底部肋板对热量表的影响 | 第55-56页 |
| ·表前流动不稳定对仪表系数K的影响 | 第56-58页 |
| 6 实验研究 | 第58-67页 |
| ·实验原理及方法 | 第58-61页 |
| ·仪表系数K的测量原理 | 第58-59页 |
| ·压损的测量 | 第59-60页 |
| ·始动流量的测量 | 第60-61页 |
| ·实验设备 | 第61-62页 |
| ·热量表仪表系数的测量 | 第62-63页 |
| ·压损的测量 | 第63页 |
| ·始动流量 | 第63-64页 |
| ·数据分析 | 第64-67页 |
| ·叶尖间隙对热量表仪表系数K的影响 | 第64-65页 |
| ·叶尖间隙对压损的影响 | 第65-66页 |
| ·叶尖间隙对始动流量的影响 | 第66-67页 |
| 7 综合分析和结论 | 第67-71页 |
| ·数值计算和实验的综合分析 | 第67-70页 |
| ·关于计算模型的选取 | 第67页 |
| ·叶尖间隙对热量表的影响 | 第67-69页 |
| ·底部肋板对热量表的影响 | 第69页 |
| ·表前干扰对热量表的影响 | 第69-70页 |
| ·结论 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 致谢 | 第74-76页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第76页 |