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U型反射体超声波热量表流量计量的水流动态特性数值分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 课题研究背景和意义第9页
    1.2 热量表的国内外发展第9-11页
    1.3 热量表的种类第11-13页
        1.3.1 热量表的工作原理第11页
        1.3.2 热量表的基本组成第11页
        1.3.3 热量表的种类第11-12页
        1.3.4 超声波热量表的研究现状第12-13页
    1.4 本文研究内容第13-15页
第二章 数值计算方法第15-22页
    2.1 CFD 简介第15-16页
    2.2 FLUENT 简介第16-17页
        2.2.1 网格技术第16页
        2.2.2 数值技术第16-17页
    2.3 GAMBIT 简介第17-18页
    2.4 湍流简介第18页
    2.5 湍流模型第18-21页
        2.5.1 直接数值模拟 DNS第18-19页
        2.5.2 大涡数值模拟第19页
        2.5.3 基于雷诺平均 N-S 方程组的模型第19页
        2.5.4 湍流模型的比较与选择第19-21页
    2.6 本章小结第21-22页
第三章 数值计算模型的建立第22-26页
    3.1 几何模型的建立第22-23页
        3.1.1 几何模型第22页
        3.1.2 计算模型第22-23页
    3.2 模型网格划分第23页
    3.3 数值计算方法第23-25页
        3.3.1 数学模型第23-25页
        3.3.2 定解条件第25页
    3.4 本章小结第25-26页
第四章 计算结果及分析第26-53页
    4.1 时间步长的选取第26-28页
    4.2 基表内有限空间绕流流场的动态分析第28-35页
        4.2.1 流速为 3m/s 的热量表管道内基表流场的动态分析第28-30页
        4.2.2 流流速为 1.5m/s 的热量表管道内基表流场的动态分析第30-32页
        4.2.3 流速为 0.034m/s 的热量表管道内基表流场的动态分析第32-35页
    4.3 热量表瞬时线平均速度的稳定性分析第35-45页
        4.3.1 测量标准规定的流量第36页
        4.3.2 中心轴线瞬时线平均速度的稳定性分析第36-45页
    4.4 出厂检验测量点的 K 值分析第45-47页
        4.4.1 流量修正系数 K 值第45页
        4.4.2 缩径通道为 17mm 的热量表出厂检验的三个测量点第45-46页
        4.4.3 缩径通道为 16mm 的热量表出厂检验的三个测量点第46页
        4.4.4 缩径通道为 15mm 的热量表出厂检验的三个测量点第46-47页
    4.5 出厂检验的 K 值适用范围第47-50页
        4.5.1 缩径通道尺寸为 17mm 的测量点第47-48页
        4.5.2 缩径通道尺寸为 16mm 的测量点第48-49页
        4.5.3 缩径通道尺寸为 15mm 的测量点第49-50页
    4.6 热量表压力损失分析第50-52页
    4.7 本章小结第52-53页
第五章 安装距离对热量计量的影响第53-59页
    5.1 计算几何模型第53页
    5.2 定解条件第53页
    5.3 热量表流场的动态分析第53-56页
        5.3.1 0.2m/s 流速下热量表流场的动态分析第54页
        5.3.2 0.4m/s 流速下热量表流场的动态分析第54-56页
    5.4 安装距离对热量表 K 值稳定性的影响第56-57页
    5.5 进出口压力损失第57-58页
    5.6 本章小结第58-59页
第六章 结论与展望第59-61页
    结论第59-60页
    展望第60-61页
参考文献第61-64页
攻读学位期间取得的研究成果第64-65页
致谢第65页

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