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液压滑阀液固热多物理场耦合分析研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
目录第8-11页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 课题研究的背景第11-12页
    1.2 液压阀流场研究的文献综述第12-18页
    1.3 选题的目的和意义第18-19页
    1.4 本文的主要内容第19-21页
第二章 基本原理和方法第21-31页
    2.1 计算流体力学简介第21-23页
        2.1.1 计算流体力学概述第21-22页
        2.1.2 基本步骤第22-23页
    2.2 主要计算方法第23-26页
        2.2.1 数值计算方法第23-25页
        2.2.2 仿真软件介绍第25-26页
    2.3 方程与模型第26-29页
        2.3.1 基本控制方程第26-28页
        2.3.2 湍流简介第28-29页
        2.3.3 常用湍流模型第29页
    2.4 流体的能量损失第29-31页
第三章 滑阀内部流场的数值模拟与分析第31-61页
    3.1 建立几何模型第31-33页
    3.2 网格划分第33-38页
        3.2.1 前置软件简介第33-36页
        3.2.2 滑阀的网格划分第36-38页
    3.3 计算条件和边界条件第38-41页
        3.3.1 计算条件的设定第38-40页
        3.3.2 边界条件的设置第40-41页
    3.4 流体的压力场分析第41-44页
        3.4.1 进出口压差对压力场的影响第41-42页
        3.4.2 开口量对压力场的影响第42-44页
    3.5 流体的速度场分析第44-52页
        3.5.1 轴向面的速度分布第44-48页
        3.5.2 入口横截面的速度分布第48-49页
        3.5.3 出口横截面的速度分布第49-52页
    3.6 流体的温度场分析第52-58页
        3.6.1 轴向面的温度分布第52-55页
        3.6.2 流体出口处的温度分布第55-57页
        3.6.3 流体温度的变化规律第57-58页
    3.7 本章小结第58-61页
第四章 滑阀热场分析第61-79页
    4.1 滑阀内部热量传递方式第61-62页
    4.2 材料热变形理论第62-63页
    4.3 固体温度分析第63-68页
        4.3.1 阀套的整体温度分布第63-64页
        4.3.2 阀套轴截面的温度分布第64-65页
        4.3.3 阀芯的整体温度分布第65-66页
        4.3.4 阀芯轴截面的温度分布第66-67页
        4.3.5 滑阀温度的分析规律第67-68页
    4.4 阀套的变形分析第68-73页
        4.4.1 阀套表面的热变形分布第68-69页
        4.4.2 阀套横截面的热变形分布第69-70页
        4.4.3 开口量对阀套热变形的影响第70-71页
        4.4.4 阀套最大径向变形量的分布规律第71-72页
        4.4.5 阀套的热应变分布第72-73页
    4.5 阀芯的变形分析第73-77页
        4.5.1 阀芯表面的热变形分布第73-74页
        4.5.2 开口量对阀芯热变形的影响第74-75页
        4.5.3 阀芯最大径向变形量的分布规律第75-76页
        4.5.4 阀芯的热应变分布第76-77页
    4.6 本章小结第77-79页
第五章 总结与展望第79-81页
    5.1 总结第79-80页
    5.2 展望第80-81页
参考文献第81-87页
致谢第87-89页
攻读硕士学位期间发表旳论文第89页

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