往复式压缩机管线振动特性及减振技术研究
学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-37页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-19页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第15-19页 |
1.3 管线振动控制基本方法 | 第19-25页 |
1.4 管线振动控制标准 | 第25-32页 |
1.4.1 国际标准 | 第25-27页 |
1.4.2 国外标准 | 第27-31页 |
1.4.3 国内标准 | 第31-32页 |
1.5 管线减振工程案例 | 第32-33页 |
1.6 本文的主要内容及研究路线 | 第33-37页 |
第二章 管线振动基本理论 | 第37-47页 |
2.1 管线振动基本方程 | 第37-39页 |
2.1.1 管线自由振动方程 | 第37-38页 |
2.1.2 管线强迫振动方程 | 第38-39页 |
2.2 管线气柱系统基本理论 | 第39-43页 |
2.2.1 平面波动方程 | 第39-42页 |
2.2.2 气柱有限元方程 | 第42-43页 |
2.3 管线振动领域基本概念的计算 | 第43-46页 |
2.3.1 激发频率 | 第43页 |
2.3.2 气柱固有频率 | 第43-44页 |
2.3.3 气体声速 | 第44页 |
2.3.4 管系固有频率 | 第44页 |
2.3.5 压力不均匀度 | 第44-45页 |
2.3.6 共振管长 | 第45页 |
2.3.7 缓冲罐容积 | 第45-46页 |
2.4 本章小结 | 第46-47页 |
第三章 往复压缩机管线振动实验研究 | 第47-85页 |
3.1 实验系统设计与搭建 | 第47-59页 |
3.1.1 实验系统设计要求 | 第47-48页 |
3.1.2 实验系统设计方法 | 第48-57页 |
3.1.3 实验系统平台搭建 | 第57页 |
3.1.4 实验平台测试系统 | 第57-59页 |
3.2 往复压缩机管线振动实验研究 | 第59-83页 |
3.2.1 约束位置对管线振动的影响实验 | 第59-67页 |
3.2.2 不同型式的支架管夹减振实验 | 第67-74页 |
3.2.3 管线振动流固耦合实验 | 第74-78页 |
3.2.4 孔板与缓冲罐的气流脉动实验 | 第78-83页 |
3.3 本章小结 | 第83-85页 |
第四章 往复压缩机管线振动数值模拟 | 第85-99页 |
4.1 模态分析 | 第85-88页 |
4.2 谐响应分析 | 第88-93页 |
4.3 优化设计 | 第93-97页 |
4.4 本章小结 | 第97-99页 |
第五章 往复压缩机管道减振技术工程应用 | 第99-119页 |
5.1 工程项目简介 | 第99-100页 |
5.2 振动原因分析 | 第100-103页 |
5.3 管系振动治理 | 第103-118页 |
5.3.1 管段模型建立与等效刚度处理 | 第104-105页 |
5.3.2 管段模型的模态分析 | 第105-107页 |
5.3.3 管段模型的谐响应分析 | 第107-108页 |
5.3.4 管段振动改造机理 | 第108-110页 |
5.3.5 管段振动改造技术方案 | 第110-111页 |
5.3.6 管段改造后的振动特性分析 | 第111页 |
5.3.7 一体化模拟改造 | 第111-115页 |
5.3.8 实际改造前后总体评价 | 第115-118页 |
5.4 本章小结 | 第118-119页 |
第六章 结论与展望 | 第119-121页 |
6.1 工作总结及结论 | 第119-120页 |
6.2 课题研究展望 | 第120-121页 |
参考文献 | 第121-127页 |
致谢 | 第127-129页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第129-131页 |
作者及导师简介 | 第131页 |