混流式水轮机全流道内部三维流场数值模拟
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-27页 |
·引言 | 第10-11页 |
·计算流体动力学(CFD)简介 | 第11-19页 |
·CFD的特点 | 第11-12页 |
·CFD的优势 | 第12-13页 |
·CFD的工作步骤 | 第13-14页 |
·CFD的研究进展 | 第14-18页 |
·CFD通用软件介绍 | 第18-19页 |
·叶轮机械内部流动数值模拟简介 | 第19-25页 |
·基本方程及流动分析 | 第20-23页 |
·湍流模型及选择 | 第23-24页 |
·水轮机流动数值模拟进展 | 第24-25页 |
·本论文的研究内容及主要工作 | 第25-27页 |
第二章 流动描述及其数值模拟 | 第27-60页 |
·旋转叶轮中通用流动控制方程 | 第27-30页 |
·连续性方程 | 第27-28页 |
·动量守恒方程 | 第28-29页 |
·控制方程的通用形式 | 第29-30页 |
·湍流的数值模拟 | 第30-44页 |
·湍流的基本方程 | 第30-31页 |
·CFD中的三维湍流模型 | 第31-41页 |
·标准k-ε模型 | 第32-34页 |
·RNG k-ε模型 | 第34-36页 |
·大涡模拟(LES) | 第36-41页 |
·近壁湍流模拟的壁面函数法 | 第41-44页 |
·动量方程中变量u的计算式 | 第42-43页 |
·湍动能方程与耗散率方程中k和ε的计算式 | 第43-44页 |
·基于有限体积法的控制方程离散及求解 | 第44-55页 |
·有限体积法的基本思想 | 第44-48页 |
·基于FVM的流体力学方程离散方法 | 第48-51页 |
·基于FVM的流场求解方法 | 第51-55页 |
·可动区域中流动问题的模拟 | 第55-60页 |
·旋转参考坐标系中的流动表述 | 第56-57页 |
·滑移网格技术简介 | 第57-60页 |
第三章 水轮机物理模型及网格生成 | 第60-68页 |
·水轮机三维流道实体模型的建立 | 第60-63页 |
·三维网格生成 | 第63-66页 |
·网格类型及单元的分类 | 第63-65页 |
·非一致网格技术 | 第65页 |
·网格划分 | 第65-66页 |
·设定区域类型 | 第66-68页 |
第四章 混流式水轮机全流道定常湍流计算及性能预估 | 第68-93页 |
·定常流动微分方程的有限体积法离散 | 第68-69页 |
·计算边界条件设置 | 第69-70页 |
·水轮机全流道的三维湍流计算的边界条件 | 第69-70页 |
·固壁表面流动条件的给定 | 第70页 |
·水轮机性能预估 | 第70-72页 |
·能量性能预估模型 | 第71页 |
·空化性能预估模型 | 第71-72页 |
·计算结果及分析 | 第72-92页 |
·原型水轮机的计算和性能预估结果 | 第72-74页 |
·原型水轮机三维定常湍流计算的结果和分析 | 第74-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
第五章 混流式水轮机非定常湍流数值模拟 | 第93-108页 |
·非定常流动微分方程的有限体积法离散 | 第93-95页 |
·混流式水轮机中三维非定常湍流计算方法 | 第95-97页 |
·水轮机流动分析技术的进展 | 第95页 |
·水轮机中三维非定常湍流计算 | 第95-96页 |
·水轮机中动静干扰流动的计算方法 | 第96-97页 |
·计算边界条件的给定 | 第97页 |
·原型水轮机的非定常湍流计算结果及分析 | 第97-103页 |
·混流式水轮机内的涡旋研究 | 第103-107页 |
·影响混流式水轮机稳定性的主要因素 | 第103-104页 |
·混流式水轮机尾水管涡带的特性 | 第104页 |
·混流式水轮机叶道涡的特性 | 第104-105页 |
·混流式水轮机卡门涡的特性 | 第105-106页 |
·混流式水轮机中涡旋产生的动力学原因 | 第106-107页 |
·本章小结 | 第107-108页 |
第六章 结论与展望 | 第108-110页 |
·本文结论 | 第108-109页 |
·展望 | 第109-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-115页 |
附录A (攻读硕士学位期间发表论文) | 第115-116页 |
附录B (大涡模拟下的流场) | 第116-118页 |