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空调系统的流固耦合振动及其控制研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 研究的目的和意义第11页
    1.3 国内外研究现状第11-16页
        1.3.1 管路振动的研究现状第14-15页
        1.3.2 单向阀振动的研究现状第15-16页
    1.4 本文的主要工作第16-18页
第二章 流固耦合分析的基本理论第18-30页
    2.1 流体运动的基本方程第18-21页
    2.2 流固耦合的基本概念第21-23页
        2.2.1 层流与湍流第21页
        2.2.2 湍流模型第21-23页
    2.3 流固耦合的基本形式第23-26页
        2.3.1 单向流固耦合第24-25页
        2.3.2 双向流固耦合第25-26页
    2.4 管路的流固耦合方程第26-27页
    2.5 流固耦合的边界条件第27-28页
    2.6 本章小结第28-30页
第三章 空调管路的模态分析第30-44页
    3.1 管路的干模态分析第30-36页
        3.1.1 干模态分析的基础理论第30-32页
        3.1.2 管路有限元模型的建立第32-33页
        3.1.3 施加约束第33-34页
        3.1.4 材料属性定义第34页
        3.1.5 空管条件下的模态分析第34-36页
    3.2 管路的湿模态分析第36-41页
        3.2.1 湿模态分析的基本理论第36-38页
        3.2.2 管路的湿模态有限元的模态分析第38-41页
    3.3 两种模态分析结果的对比第41-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第四章 管路单向流固耦合振动问题研究第44-60页
    4.1 单向流固耦合分析第44-49页
        4.1.1 管路及流体域建模第44-45页
        4.1.2 管路及流体域网格划分第45-46页
        4.1.3 管路及流体域的边界条件第46-47页
        4.1.4 计算结果与分析第47-49页
    4.2 单向流固耦合预应力的模态分析第49-52页
    4.3 单向流固耦合作用下管路的谐响应分析第52-58页
        4.3.1 谐响应分析的基本理论第52-53页
        4.3.2 管路的谐响应分析第53-58页
    4.4 本章小结第58-60页
第五章 管路双向流固耦合振动问题研究第60-82页
    5.1 双向流固耦合分析模块第60-66页
        5.1.1 模型参数描述第60-61页
        5.1.2 仿真过程和设置第61-62页
        5.1.3 空调管路双向流固耦合仿真第62-66页
    5.2 不同进口压力时空调管路流固耦合仿真第66-80页
        5.2.1 进口压力为常数时空调管路流固耦合仿真第66-73页
        5.2.2 进口压力为连续脉冲时空调管路流固耦合仿真第73-80页
    5.3 本章小结第80-82页
第六章 锥形单向阀振动特性的理论与仿真分析第82-90页
    6.1 阀芯振动的机理第82页
    6.2 液动力的基本概念和计算第82-83页
        6.2.1 液动力的基本概念第82页
        6.2.2 液动力的计算第82-83页
    6.3 锥形式单向阀动力学模型的建立第83-85页
    6.4 阀芯运动的数值仿真第85-89页
        6.4.1 流量对阀芯运动的影响第86-87页
        6.4.2 阀芯锥角对阀芯运动的影响第87页
        6.4.3 阀芯质量对阀芯运动的影响第87-88页
        6.4.4 阀座长度对阀芯运动的影响第88-89页
    6.5 本章小结第89-90页
第七章 结论与展望第90-92页
    7.1 结论第90-91页
    7.2 展望第91-92页
参考文献第92-96页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第96-98页
致谢第98页

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