高压降多级降压疏水调节阀声学特性研究
摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
主要符号说明 | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第14-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 阀门噪声产生机理 | 第15-16页 |
1.2.1 机械振动噪声 | 第15页 |
1.2.2 流致噪声 | 第15页 |
1.2.3 空化噪声 | 第15-16页 |
1.3 流致噪声、消声特性研究方法与研究现状 | 第16-18页 |
1.3.1 流致噪声研究方法与研究现状 | 第16-18页 |
1.3.2 消声特性研究方法与研究现状 | 第18页 |
1.4 本文研究主要内容 | 第18-20页 |
1.5 本章小节 | 第20-21页 |
第2章 高压降多级降压疏水调节阀流场数值模拟研究 | 第21-33页 |
2.1 疏水阀多级降压防空化工作原理 | 第21-22页 |
2.2 高压降多级降压疏水调节阀结构设计 | 第22-24页 |
2.2.1 高压降疏水调节阀降压级数计算 | 第22-24页 |
2.2.2 高压降疏水调节阀套筒开孔设计计算 | 第24页 |
2.3 稳态流场模拟及分析 | 第24-30页 |
2.3.1 流场控制方程 | 第25页 |
2.3.2 流体域网格模型的建立及网格无关性验证 | 第25-27页 |
2.3.3 湍流模型、初始条件和边界条件设置 | 第27页 |
2.3.4 计算结果及分析 | 第27-30页 |
2.4 瞬态流场模拟及分析 | 第30-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 高压降多级降压疏水阀流致噪声数值模拟研究 | 第33-46页 |
3.1 流噪声数值模拟理论 | 第33-36页 |
3.1.1 Lighthill声类比理论 | 第33-34页 |
3.1.2 Curle声比拟方程 | 第34-35页 |
3.1.3 FW-H方程 | 第35-36页 |
3.2 高压降多级降压疏水调节阀声源分析 | 第36页 |
3.3 流致噪声数值模拟过程 | 第36-39页 |
3.3.1 数值模拟软件介绍及计算流程 | 第36-37页 |
3.3.2 声学有限元网格 | 第37页 |
3.3.3 数据转移及快速傅里叶变换 | 第37-39页 |
3.3.4 流噪声数值模拟边界条件 | 第39页 |
3.4 流致噪声数值模拟结果分析 | 第39-45页 |
3.4.1 套筒孔径对流致噪声的影响分析 | 第40-42页 |
3.4.2 套筒壁厚对流致噪声的影响分析 | 第42-43页 |
3.4.3 套筒间隙对流致噪声的影响分析 | 第43-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 高压降多级降压疏水调节阀消声特性研究 | 第46-59页 |
4.1 消声元件传递损失理论 | 第46-47页 |
4.2 疏水阀声学有限元模型 | 第47-48页 |
4.3 数值模拟边界条件 | 第48-50页 |
4.3.1 确定网格类型、介质材料属性 | 第49页 |
4.3.2 设定入口、出口边界条件 | 第49-50页 |
4.4 仿真结果分析 | 第50-57页 |
4.4.1 套筒孔径对阀消声特性的影响 | 第51-53页 |
4.4.2 套筒壁厚对阀消声特性的影响 | 第53-55页 |
4.4.3 套筒间隙对阀消声特性的影响 | 第55-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-59页 |
总结与展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第67页 |