摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 机械密封简介 | 第11-12页 |
1.3 机械密封国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.4 本文研究内容 | 第14-15页 |
第2章 核主泵机械密封研究的OpenFOAM求解器开发 | 第15-24页 |
2.1 OpenFOAM简介 | 第15-16页 |
2.2 流热单向耦合求解器 | 第16-20页 |
2.2.1 控制方程 | 第16-17页 |
2.2.2 求解器编译开发 | 第17-19页 |
2.2.3 求解器验证 | 第19-20页 |
2.3 流热耦合求解器 | 第20-23页 |
2.3.1 控制方程 | 第21页 |
2.3.2 求解器编译开发 | 第21-22页 |
2.3.3 求解器验证 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 锥度端面机械密封的密封性能研究 | 第24-41页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 数学建模 | 第24-30页 |
3.2.1 几何模型 | 第24-26页 |
3.2.2 流动状态判断 | 第26-27页 |
3.2.3 边界条件 | 第27-28页 |
3.2.4 密封性能参数 | 第28-29页 |
3.2.5 网格无关性验证 | 第29-30页 |
3.3 结构参数对锥度端面机械密封的密封性能影响 | 第30-37页 |
3.3.1 液膜基础膜厚对密封性能的影响 | 第30-32页 |
3.3.2 密封环锥度对密封性能的影响 | 第32-35页 |
3.3.3 密封环坝宽比对密封性能的影响 | 第35-37页 |
3.4 锥度端面机械密封液膜温度分布研究 | 第37-39页 |
3.4.1 液膜基础膜厚对温度分布的影响 | 第38页 |
3.4.2 静环锥度对温度分布的影响 | 第38-39页 |
3.4.3 坝宽比度温度分布的影响 | 第39页 |
3.5 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 波度端面机械密封的密封性能研究 | 第41-63页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 数学建模 | 第41-45页 |
4.2.1 几何模型 | 第41-43页 |
4.2.2 流动状态判断 | 第43页 |
4.2.3 边界条件 | 第43-44页 |
4.2.4 网格无关性验证 | 第44-45页 |
4.3 结构参数对波度端面机械密封的密封性能影响 | 第45-56页 |
4.3.1 液膜基础膜厚对密封性能的影响 | 第45-47页 |
4.3.2 静环锥度对密封性能的影响 | 第47-49页 |
4.3.3 密封环坝宽比对密封性能的影响 | 第49-51页 |
4.3.4 静环端面波幅对密封性能的影响 | 第51-54页 |
4.3.5 波数对密封性能的影响 | 第54-56页 |
4.4 结构参数对波度端面机械密封液膜温度分布的影响 | 第56-61页 |
4.4.1 液膜基础膜厚对温度分布的影响 | 第56-57页 |
4.4.2 密封环锥度对温度分布的影响 | 第57-58页 |
4.4.3 密封环坝宽比对温度分布的影响 | 第58-59页 |
4.4.4 静环端面波幅对温度分布的影响 | 第59-60页 |
4.4.5 波数对温度分布的影响 | 第60-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-63页 |
第5章 核主泵密封间隙内流热耦合研究 | 第63-79页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 锥度端面机械密封流热耦合密封性能研究 | 第63-69页 |
5.2.1 网格无关性验证 | 第63-64页 |
5.2.2 粘温效应对泄漏量的影响 | 第64-65页 |
5.2.3 粘温效应对密封开启力的影响 | 第65-67页 |
5.2.4 粘温效应对液膜刚度的影响 | 第67-68页 |
5.2.5 粘温效应对温度分布的影响 | 第68-69页 |
5.3 波度端面机械密封流热耦合密封性能研究 | 第69-78页 |
5.3.1 网格无关性验证 | 第69-70页 |
5.3.2 粘温效应对泄漏量的影响 | 第70-72页 |
5.3.3 粘温效应对密封开启力的影响 | 第72-74页 |
5.3.4 粘温效应对液膜刚度的影响 | 第74-76页 |
5.3.5 粘温效应对温度分布的影响 | 第76-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第85-87页 |
致谢 | 第87页 |