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基于CFD的离心泵内部三维流场的数值模拟研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 离心泵概述第12-13页
    1.2 离心泵内部数值模拟国内外研究发展状况第13-17页
        1.2.1 无粘性流动数值模拟第13-14页
        1.2.2 分区考虑粘性效应的数值模拟第14-15页
        1.2.3 三维粘性流动数值模拟第15-17页
    1.3 本文研究的内容第17-20页
        1.3.1 问题的提出及意义第17-18页
        1.3.2 本文研究的主要内容第18-20页
第二章 计算流体动力学基本理论与方法第20-42页
    2.1 计算流体力学方法的形成与发展第20-21页
    2.2 计算流体动力学所采取的步骤第21-23页
    2.3 流体动力学控制方程第23-26页
        2.3.1 质量守恒方程第23页
        2.3.2 动量方程第23-25页
        2.3.3 能量守恒方程第25-26页
        2.3.4 控制方程的通用形式第26页
    2.4 控制方程求解中的困难第26-27页
    2.5 湍流理论第27-33页
        2.5.1 湍流的基本方程第28-29页
        2.5.2 雷诺应力模型第29-30页
        2.5.3 涡粘模型第30-33页
    2.6 控制方程离散方法第33-37页
        2.6.1 离散化概述第33页
        2.6.2 有限差分法第33-34页
        2.6.3 有限体积法第34页
        2.6.4 有限元法第34-35页
        2.6.5 常用的离散格式第35页
        2.6.6 流场数值计算的方法之SIMPLE算法第35-37页
    2.7 多相流动模型第37-38页
        2.7.1 流体体积模型第37页
        2.7.2 混合模型第37-38页
        2.7.3 欧拉模型第38页
    2.8 边界条件的确定第38-42页
        2.8.1 入口边界条件第38-39页
        2.8.2 出口边界条件第39页
        2.8.3 固壁边界条件第39-42页
第三章 离心泵全流道三维实体建模以及网格划分第42-56页
    3.1 三维实体造型方法第42-43页
    3.2 叶轮流道的三维实体造型第43-48页
        3.2.1 叶轮模型的建模过程第45-47页
        3.2.2 泵蜗壳的三维实体造型第47-48页
        3.2.3 离心泵全流道三维模型装配图第48页
    3.3 离心泵全流道三维模型的网格划分第48-54页
        3.3.1 网格生成方法第49-51页
        3.3.2 网格生成软件ICEM CFD简介第51-52页
        3.3.3 离心泵全流道网格划分第52-54页
    3.4 小结第54-56页
第四章 离心泵全流道流场数值模拟分析第56-68页
    4.0 FLUENT软件简介第56-57页
    4.1 转子和定子的耦合模型第57-61页
    4.2 FLUENT中边界条件的设定第61-62页
    4.3 出口边界条件第62-63页
    4.4 壁面边界条件第63-64页
    4.5 数值模拟步骤第64-68页
        4.5.1 网格的相关操作第64-68页
第五章 离心泵全流道三维数值模拟第68-86页
    5.1 离心泵全流道数值模拟分析第68-70页
    5.2 离心泵叶轮内部流动分析第70-76页
    5.3 离心泵蜗壳内部流动分析第76-77页
    5.4 计算性能曲线与试验性能曲线的比较第77-86页
        5.4.1 各性能参数的计算公式第77-86页
第六章 固液两相流数值模拟第86-100页
第七章 结论第100-102页
参考文献第102-106页
致谢第106-108页
附录第108页

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