摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第11页 |
1.2 国内外的研究现状和发展动态 | 第11-12页 |
1.2.1 现代密封技术的研究 | 第11-12页 |
1.2.2 现代密封冷却技术的研究 | 第12页 |
1.3 水泵的密封及冷却 | 第12-14页 |
1.3.1 水泵的密封 | 第12-13页 |
1.3.2 水泵的密封冷却 | 第13-14页 |
1.4 CFD 简介及其在工程流体机械领域的应用 | 第14-16页 |
1.4.1 CFD 方法在工程流体机械领域的应用 | 第14-15页 |
1.4.2 目前存在的主要问题 | 第15-16页 |
1.5 本文主要内容 | 第16-19页 |
第二章 内冷式机械密封泵泵轴强度的理论计算 | 第19-23页 |
2.1 材料的力学任务 | 第19页 |
2.2 圆轴扭转强度校核 | 第19-21页 |
2.2.1 圆轴扭转时横截面上的应力和强度计算 | 第19-21页 |
2.2.2 等直圆轴与空心圆轴扭转强度对比 | 第21页 |
2.3 本章小结 | 第21-23页 |
第三章 离心泵的 CFD 数值模拟 | 第23-37页 |
3.1 湍流流动及其流动模型 | 第23-29页 |
3.1.1 湍流流通机理 | 第23-24页 |
3.1.2 控制方程 | 第24-27页 |
3.1.3 湍流模型 | 第27-29页 |
3.2 模型建立及计算参数的设置 | 第29-32页 |
3.2.1 模型建立 | 第29-31页 |
3.2.2 网格的划分 | 第31-32页 |
3.2.3 边界条件的设定 | 第32页 |
3.3 计算结果分析 | 第32-34页 |
3.3.1 连续运转 30min 后压力场分布 | 第32-33页 |
3.3.2 连续运转 30min 后速度场分布 | 第33页 |
3.3.3 连续运转 30min 后温度场分布 | 第33-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-37页 |
第四章 不同工况下密封冷却效果的模拟研究 | 第37-47页 |
4.1 普通离心泵与内冷式机械密封泵(开孔 6mm) | 第37-41页 |
4.1.1 压力场模拟对比 | 第37-38页 |
4.1.2 速度场模拟对比 | 第38-40页 |
4.1.3 温度场模拟对比 | 第40-41页 |
4.2 内冷式机械密封泵(开孔 6mm)与内冷式机械密封泵(开孔 8mm) | 第41-45页 |
4.2.1 压力场模拟对比 | 第41-42页 |
4.2.2 速度场模拟对比 | 第42-43页 |
4.2.3 温度场模拟对比 | 第43-45页 |
4.3 本章小结 | 第45-47页 |
第五章 模拟的可靠性验证 | 第47-59页 |
5.1 实验设备 | 第47-49页 |
5.1.1 实验装置及系统图 | 第47-48页 |
5.1.2 测试仪器 | 第48-49页 |
5.2 不同工况下冷却效果的测试 | 第49-56页 |
5.2.1 测试点及测试步骤 | 第49-50页 |
5.2.2 测试结果及分析 | 第50-56页 |
5.3 本章小结 | 第56-59页 |
第六章 结论与展望 | 第59-63页 |
6.1 结论 | 第59-61页 |
6.2 展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
附录 A 模拟、实验温度的记录表格 | 第67-69页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |