悬臂式离心泵流固耦合动力特性研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号说明 | 第10-12页 |
第1章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 离心泵非定常流动的研究 | 第13-14页 |
1.2.2 离心泵空化的研究 | 第14-15页 |
1.2.3 离心泵流固耦合的研究 | 第15-16页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 离心泵流固耦合研究方法 | 第18-32页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 离心泵建模 | 第18-19页 |
2.3 网格划分 | 第19-21页 |
2.4 离心泵内部流场数值计算 | 第21-25页 |
2.4.1 流体控制方程 | 第21-22页 |
2.4.2 湍流模型 | 第22-23页 |
2.4.3 壁面函数 | 第23页 |
2.4.4 空化模型 | 第23-25页 |
2.4.5 边界条件设置 | 第25页 |
2.5 离心泵流固耦合数值计算 | 第25-27页 |
2.5.1 离心泵流固耦合坐标系 | 第25页 |
2.5.2 流固耦合方程 | 第25-26页 |
2.5.3 流固耦合求解方法 | 第26页 |
2.5.4 耦合边界条件设置 | 第26-27页 |
2.6 数值计算方法验证 | 第27-30页 |
2.6.1 离心泵外特性分析 | 第27-28页 |
2.6.2 离心泵内部流场分布 | 第28-30页 |
2.7 本章小节 | 第30-32页 |
第3章 悬臂结构对离心泵流固耦合动力特性的影响 | 第32-50页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 离心泵内部非定常流动分析 | 第32-38页 |
3.2.1 压力脉动分析 | 第32-37页 |
3.2.2 径向力分析 | 第37-38页 |
3.3 叶轮流固耦合分析 | 第38-45页 |
3.3.1 叶轮变形分析 | 第38-42页 |
3.3.2 叶轮应力分析 | 第42-45页 |
3.4 离心泵转子系统模态分析 | 第45-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-50页 |
第4章 空化作用对离心泵流固耦合动力特性的影响 | 第50-76页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 离心泵空化分析 | 第50-57页 |
4.2.1 不同工况下空化余量分析 | 第50-51页 |
4.2.2 离心泵空化模型验证 | 第51-52页 |
4.2.3 离心泵空化流场分析 | 第52-57页 |
4.3 气泡形态的非定常特性分析 | 第57-61页 |
4.3.1 小流量下气泡形态的非定常特性分析 | 第57-60页 |
4.3.2 设计流量下气泡形态的非定常特性分析 | 第60页 |
4.3.3 大流量下气泡形态的非定常特性分析 | 第60-61页 |
4.4 离心泵空化诱导非定常特性分析 | 第61-72页 |
4.4.1 压力脉动分析 | 第61-70页 |
4.4.2 径向力分析 | 第70-72页 |
4.5 离心泵转子系统应力变形 | 第72-75页 |
4.5.1 小流量下转子系统应力变形 | 第72-73页 |
4.5.2 设计流量下转子系统变形 | 第73-75页 |
4.6 本章小结 | 第75-76页 |
第5章 总结和展望 | 第76-78页 |
5.1 结论 | 第76页 |
5.2 创新点 | 第76页 |
5.3 展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第84页 |