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基于CFD的低比转速离心泵叶片结构优化研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第1章 绪论第12-32页
    1.1 研究背景及研究意义第12-14页
    1.2 离心泵流场研究第14-21页
        1.2.1 离心泵内部流动理论与试验研究第14-17页
        1.2.2 离心泵流场数值模拟分析第17-21页
    1.3 叶片优化研究第21-26页
        1.3.1 基于CFD参数化全局优化设计方法第22-24页
        1.3.2 基于伴随方法的优化研究第24-26页
    1.4 叶片表面粗糙度对离心泵性能的影响研究第26-30页
    1.5 本文研究内容第30-32页
第2章 离心泵水利性能数值分析及试验第32-52页
    2.1 离心泵性能测试试验第32-34页
        2.1.1 试验方法及设备第32-33页
        2.1.2 试验方案及结果第33-34页
    2.2 数值模型选择及网格无关性检查第34-40页
        2.2.1 湍流模型选择第35-36页
        2.2.2 边界条件设置第36页
        2.2.3 网格划分及其无关性检查第36-40页
    2.3 滑移界面位置对离心泵数值计算的影响第40-42页
    2.4 流场定常与非定常计算分析第42-51页
    2.5 本章小结第51-52页
第3章 基于改进响应面方法对离心泵叶片平面形状优化设计第52-82页
    3.1 平面叶片形状优化设计方案第52-59页
        3.1.1 优化方案制订第52-54页
        3.1.2 网格变形技术及结构变化第54-57页
        3.1.3 叶形参数对离心泵性能的影响及优化对象选择第57-59页
    3.2 平面叶片形状优化技术及实现第59-72页
        3.2.1 BBD试验设计方法及使用第59-60页
        3.2.2 基于改进响应面方法的模型建立与评估第60-72页
    3.3 考虑叶片平面形状对离心泵性能影响的优化设计第72-81页
        3.3.1 目标函数及优化算法评估第72-74页
        3.3.2 叶片优化设计平台第74-75页
        3.3.3 优化结果分析第75-81页
    3.4 本章小结第81-82页
第4章 基于伴随方法的叶片面型优化设计第82-102页
    4.1 叶片面型优化设计方案及优化算法第82-85页
        4.1.1 叶片面型优化设计方案第82-83页
        4.1.2 伴随方法基本原理第83-85页
    4.2 优化关键技术实现第85-93页
        4.2.1 寻优算法及其评估第85-88页
        4.2.2 优化目标函数第88-90页
        4.2.3 敏感度可视化分析第90-93页
    4.3 叶片面型优化及分析第93-100页
        4.3.1 优化平台与优化过程第93-94页
        4.3.2 优化结果分析第94-100页
    4.4 本章小结第100-102页
第5章 叶片表面粗糙度对离心泵性能影响的数值分析第102-126页
    5.1 叶片表面粗糙度成因第102-105页
        5.1.1 表面加工粗糙度第102-103页
        5.1.2 离心泵空蚀机理及对叶片表面粗糙度影响第103-105页
    5.2 叶片表面粗糙度对离心泵性能影响的数值模型第105-111页
        5.2.1 湍流模型选择及近壁面处理第105-107页
        5.2.2 粗糙度影响计算模型第107-110页
        5.2.3 粗糙度参数设定第110-111页
    5.3 叶片表面粗糙度对离心泵性能的影响分析第111-125页
        5.3.1 叶片表面整体粗糙度对离心泵性能的影响第111-113页
        5.3.2 承压面与背压面表面粗糙度对离心泵性能的影响第113-116页
        5.3.3 承压面不同区域表面粗糙度对离心泵性能的影响第116-125页
    5.4 本章小结第125-126页
第6章 结论第126-128页
参考文献第128-134页
攻读学位期间发表的学术论文第134-135页
致谢第135页

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