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液压锥阀气穴分析与流场参数化仿真

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第11-16页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 气穴现象第12-13页
    1.3 锥阀气穴问题的国内外研究现状第13-15页
        1.3.1 阀门气穴研究的国外现状第13-14页
        1.3.2 阀门气穴研究的国内现状第14-15页
    1.4 课题的研究目的和主要研究内容第15-16页
第2章 阀门气穴相关理论与流场计算模型第16-27页
    2.1 阀门气穴的相关理论第16-19页
        2.1.1 气穴的产生及发展过程第16-17页
        2.1.2 气穴指数第17-18页
        2.1.3 阀门气穴的危害及抑制措施第18-19页
    2.2 FLUENT阀内流场计算模型第19-27页
        2.2.1 基本方程第20-21页
        2.2.2 湍流模型第21-23页
        2.2.3 多相流气穴模型第23-24页
        2.2.4 近壁处理模型第24-27页
第3章 锥阀流场分析前处理第27-35页
    3.1 概述第27页
    3.2 近壁处理对网格划分的要求第27-28页
        3.2.1 壁面函数对近壁网格的要求第27-28页
        3.2.2 双层区近壁模型对近壁网格的要求第28页
    3.3 基于HyperMesh的锥阀流场分析前处理第28-32页
        3.3.1 HyperMesh简介第28页
        3.3.2 建模第28-30页
        3.3.3 划分网格第30-31页
        3.3.4 定义单元类型和关联单元集合第31页
        3.3.5 设定流体边界第31-32页
        3.3.6 输出FLUENT前处理文件第32页
    3.4 基于ANSYS的锥阀流场分析前处理第32-33页
        3.3.1 建模第32页
        3.3.2 设置单元类型和单元尺寸第32页
        3.3.3 划分网格第32-33页
        3.3.4 设定流体边界第33页
        3.3.5 输出FLUENT前处理文件第33页
    3.5 FLUENT的自适应网格第33-34页
    3.6 本章小结第34-35页
第4章 液压锥阀流场计算与气穴分析第35-66页
    4.1 概述第35页
    4.2 锥阀流场的计算第35-38页
        4.2.1 计算网格第35-36页
        4.2.2 边界条件第36页
        4.2.3 流体属性第36页
        4.2.4 计算结果与分析第36-38页
    4.3 边界条件对锥阀气穴的影响第38-44页
        4.3.1 进口速度对气穴的影响第38-41页
        4.3.2 出口压力对气穴的影响第41-44页
    4.4 几何结构参数对锥阀气穴的影响第44-65页
        4.4.1 阀口开度对气穴的影响第44-49页
        4.4.2 阀芯半锥角对气穴的影响第49-53页
        4.4.3 进口直径对气穴的影响第53-55页
        4.4.4 出口直径对气穴的影响第55-59页
        4.4.5 出口位置对气穴的影响第59-61页
        4.4.6 阀口倒角对气穴的影响第61-65页
    4.5 本章小结第65-66页
第5章 液压锥阀流场参数化仿真软件设计第66-82页
    5.1 概述第66页
    5.2 总体设计第66-70页
        5.2.1 需求分析第66-68页
        5.2.2 总体设计第68-69页
        5.2.3 开发工具和技术简介第69-70页
    5.3 锥阀流场参数化仿真软件设计第70-77页
        5.3.1 主窗体设计第70-71页
        5.3.2 流场分析前处理窗体设计第71-75页
        5.3.3 流场计算与分析窗体设计第75-77页
    5.4 实现效果第77-81页
    5.5 本章小结第81-82页
结论第82-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-88页
攻读学位期间发表的学术论文第88页

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