流阻测试装置研制及涂层减阻性能研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-20页 |
·管道内壁减流阻的意义 | 第8页 |
·国内外的减流阻技术 | 第8-12页 |
·粘性减阻 | 第9-10页 |
·沟槽减阻 | 第10-11页 |
·仿生减阻 | 第11-12页 |
·振动减阻 | 第12页 |
·联合减阻 | 第12页 |
·常用的流阻测试方法 | 第12-16页 |
·应变式天平测试法 | 第13-14页 |
·悬挂位移式阻力测试法 | 第14-15页 |
·压差流阻测试法 | 第15-16页 |
·旋转粘度计测定切变应力测试法 | 第16页 |
·管路的阻力损失特征 | 第16-18页 |
·研制管道流阻测试装置的意义 | 第18页 |
·计算流体力学(CFD)在流阻测试技术中的应用 | 第18-19页 |
·本文的主要研究内容 | 第19-20页 |
第二章 流阻测试装置的研制 | 第20-41页 |
·流阻测试装置的工作原理 | 第20-21页 |
·用圆管封闭结构验证测试方案的可行性 | 第21-22页 |
·可拆卸矩形结构测试管路的方案确定与设计 | 第22-26页 |
·设计要点与总体方案 | 第23-24页 |
·凹槽的设计与加工 | 第24-25页 |
·上板的设计与加工 | 第25-26页 |
·进、出孔联接件的设计 | 第26-27页 |
·压力传感器的选择与测量系统的精度标定 | 第27-34页 |
·传感器的选择 | 第27-32页 |
·测量系统的精度标定 | 第32-34页 |
·数据采集系统的开发 | 第34-38页 |
·硬件设置 | 第34-35页 |
·采集软件设计 | 第35-37页 |
·人机对话界面设计 | 第37-38页 |
·微机控制系统的抗干扰措施 | 第38-39页 |
·抗干扰的硬件措施 | 第38-39页 |
·抗干扰的软件措施 | 第39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第三章 基于FLUENT的管路内流场的计算机仿真 | 第41-54页 |
·计算流体力学软件FLUENT简介 | 第41-42页 |
·流体流动基本控制方程 | 第42-43页 |
·湍流模型 | 第43-45页 |
·湍流场计算方法选取的依据 | 第43-44页 |
·湍流运动的控制方程(κ-ε二方程模型) | 第44-45页 |
·几何建模及其网格生成 | 第45-47页 |
·边界条件的设定 | 第47-48页 |
·κ-ε方程的求解过程 | 第48-49页 |
·求解方法的选择 | 第48页 |
·求解过程 | 第48-49页 |
·模拟结果与分析 | 第49-52页 |
·模拟结果 | 第49-52页 |
·用仿真方法对试验装置设计合理性的验证 | 第52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
第四章 应用流阻测试装置研究涂层材料的减阻性能 | 第54-69页 |
·流阻测试装置的使用方法及性能测试 | 第54-57页 |
·测试装置使用方法 | 第54页 |
·减阻率的定义 | 第54-55页 |
·流阻测试装置性能测试 | 第55-57页 |
·涂层材料的减阻性能研究 | 第57-67页 |
·涂层减阻的常用机理 | 第57-61页 |
·环氧色漆减阻性能测试与分析 | 第61-63页 |
·环氧沥青减阻性能测试与分析 | 第63-64页 |
·低表面能材料减阻性能测试与分析 | 第64-67页 |
·不同涂层的减阻性能对比 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第五章 全文主要成果、结论及研究展望 | 第69-71页 |
·全文主要成果和结论 | 第69-70页 |
·研究展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
附录 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |