摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-13页 |
1.1 本课题研究的背景和意义 | 第10-11页 |
1.1.1 选题的背景 | 第10-11页 |
1.1.2 研究的意义 | 第11页 |
1.2 主要概念和内容 | 第11-13页 |
1.2.1 本文所提到的主要概念 | 第11-12页 |
1.2.2 本文的主要内容 | 第12-13页 |
第二章 高扬程输水管道中水锤基本理论及防护问题 | 第13-25页 |
2.1 国外水锤计算的发展 | 第13-15页 |
2.2 国内水锤计算方法的发展 | 第15-16页 |
2.3 水锤研究的理论基础 | 第16-25页 |
2.3.1 特征线方程 | 第16-21页 |
2.3.2 特殊点边界条件方程 | 第21-25页 |
第三章 断流水锤的特点及危害 | 第25-35页 |
3.1 有压输水管道中气液两相的流态以及两者之间的相互转化 | 第25-28页 |
3.1.1 有压输水管道常见的六种流态 | 第25-26页 |
3.1.2 六种流态的相互转化 | 第26-27页 |
3.1.3 管道断流水锤发生的判定计算 | 第27-28页 |
3.2 有压输水管路气囊的危害 | 第28页 |
3.2.1 显性危害 | 第28页 |
3.2.2 隐性危害 | 第28页 |
3.3 气液两相流模型的建立于应用 | 第28-31页 |
3.3.1 分离流模型 | 第28-30页 |
3.3.2 漂移通量模型 | 第30页 |
3.3.3 均质模型 | 第30-31页 |
3.4 各工况预防压力波动分析和最佳排气方式 | 第31-33页 |
3.4.1 管路首次冲水 | 第31页 |
3.4.2 运行阶段 | 第31-32页 |
3.4.3 停泵(或关阀) | 第32-33页 |
3.4.4 启泵(或开阀) | 第33页 |
3.5 有压输水管路对排气技术的要求 | 第33-35页 |
第四章 高扬程输水管线水锤防护措施性能评价及边界条件分析 | 第35-50页 |
4.1 水锤防护措施分类 | 第35页 |
4.2 泵站防护 | 第35-36页 |
4.3 管线防护 | 第36页 |
4.4 排气阀的性能及边界条件分析 | 第36-43页 |
4.4.1 浮球式排气阀 | 第36-39页 |
4.4.2 缓冲排气阀的技术要求 | 第39-40页 |
4.4.3 限量排气满足工程应用情况分析 | 第40-41页 |
4.4.4 排气阀的边界条件 | 第41-42页 |
4.4.5 排气阀的实际性能测定和边界条件的修改 | 第42-43页 |
4.5 缓闭止回阀的性能及边界条件分析 | 第43-44页 |
4.5.1 缓闭止回阀简介 | 第43-44页 |
4.5.2 液控蝶阀的边界条件 | 第44页 |
4.6 箱式双向调压塔 | 第44-47页 |
4.6.1 结构及工作原理 | 第44-45页 |
4.6.2 性能特点 | 第45-46页 |
4.6.3 技术要点 | 第46-47页 |
4.6.4 边界条件 | 第47页 |
4.7 水锤的其他防护方法 | 第47-50页 |
第五章 水锤计算的数值模拟 | 第50-57页 |
5.1 水锤计算程序的编制 | 第50-51页 |
5.1.1 计算机程序编制的背景及分析 | 第50页 |
5.1.2 计算机程序语言的选择 | 第50-51页 |
5.2 水锤综合防护的计算机数值模拟 | 第51-57页 |
5.2.1 水锤计算分析内容 | 第51-52页 |
5.2.2 简单管路暂态流动的计算程序 | 第52页 |
5.2.3 水锤计算前的准备工作 | 第52-53页 |
5.2.4 蒸汽型断流弥合水锤的计算 | 第53-55页 |
5.2.5 空气阀处空气型空腔断流弥合水锤的计算 | 第55-57页 |
第六章 高扬程输水管路工程实例 | 第57-71页 |
6.1 工程基本概况 | 第57页 |
6.2 主要技术资料 | 第57-59页 |
6.2.1 泵站基本资料 | 第57-59页 |
6.2.2 球墨铸铁管水锤波速的计算 | 第59页 |
6.2.3 管道摩阻系数的计算 | 第59页 |
6.3 水力分析及防护方案的选择 | 第59-69页 |
6.3.1 六级加压泵站水锤计算分析 | 第59-64页 |
6.3.2 七级加压泵站水锤计算分析 | 第64-69页 |
6.4 工程总结 | 第69-71页 |
成果总结与建议 | 第71-74页 |
成果总结 | 第71-72页 |
建议 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
致谢 | 第77页 |