高压水除鳞设计软件开发研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
·课题背景 | 第9-10页 |
·除鳞原理 | 第10-11页 |
·氧化铁皮产生机理 | 第10页 |
·氧化铁皮的危害 | 第10-11页 |
·除鳞原理 | 第11页 |
·水击概述 | 第11-14页 |
·水击的基本概念 | 第11页 |
·水击的原因 | 第11-14页 |
·论文框架 | 第14-15页 |
2 高压水除鳞设计软件分析 | 第15-23页 |
·软件需求分析理论 | 第15-17页 |
·软件工程的产生及发展 | 第15-16页 |
·软件需求分析的任务 | 第16页 |
·软件需求分析的步骤 | 第16-17页 |
·软件需求分析的原则 | 第17页 |
·高压水除鳞系统主要组成 | 第17-19页 |
·高压除鳞泵 | 第18页 |
·除鳞阀 | 第18-19页 |
·蓄势器 | 第19页 |
·管道和支架 | 第19页 |
·管件 | 第19页 |
·高压水除鳞设计软件需求分析 | 第19-22页 |
·安全及控制分析 | 第20页 |
·子系统划分的原则 | 第20页 |
·数据划分的原则 | 第20页 |
·软件界面的描述 | 第20-21页 |
·软件功能的描述 | 第21-22页 |
·小结 | 第22-23页 |
3 高压水除鳞设计软件计算模型 | 第23-47页 |
·水击计算基本方程 | 第23-27页 |
·运动方程 | 第23-25页 |
·连续方程 | 第25-27页 |
·水击波的传播速度 | 第27-29页 |
·水击计算特征线解法 | 第29-34页 |
·特征线方程 | 第29-31页 |
·有限差分方程 | 第31-33页 |
·基本边界条件节点方程 | 第33-34页 |
·蓄势器的边界节点方程 | 第34-37页 |
·集中组件 | 第34-36页 |
·蓄势器边界节点方程 | 第36-37页 |
·复杂管道系统边界节点方程 | 第37-40页 |
·大小头弯头边界节点方程 | 第38页 |
·三通边界节点方程 | 第38-39页 |
·管系分段 | 第39-40页 |
·管道内流体能量损失 | 第40-41页 |
·局部能量损失 | 第40-41页 |
·沿程能量损失 | 第41页 |
·水击计算模块流程 | 第41-44页 |
·支架受力分析 | 第44-45页 |
·支架荷载分类 | 第44页 |
·支架受力分析 | 第44-45页 |
·管道不平衡内压力计算 | 第45页 |
·蓄势器参数计算 | 第45-46页 |
·蓄势器主要参数 | 第45页 |
·蓄势器参数计算 | 第45-46页 |
·小结 | 第46-47页 |
4 数据库设计 | 第47-52页 |
·数据库选择 | 第47-48页 |
·数据库设计 | 第48-51页 |
·数据库设计原则 | 第48页 |
·数据库结构 | 第48页 |
·数据字典 | 第48-51页 |
·小结 | 第51-52页 |
5 高压水除鳞设计软件开发 | 第52-60页 |
·开发工具选择 | 第52-53页 |
·VC++6.0 简介 | 第52-53页 |
·Fortan 95 简介 | 第53页 |
·高压水除鳞设计软件开发原则 | 第53-54页 |
·专业词语定义 | 第54-55页 |
·计算程序输入输出参数的设计 | 第55-57页 |
·管路组件分类 | 第55页 |
·有关限制 | 第55页 |
·输入参数设计 | 第55-56页 |
·输出参数设计 | 第56-57页 |
·软件系统构架设计 | 第57-59页 |
·软件结构 | 第57页 |
·软件模块 | 第57-59页 |
·小结 | 第59-60页 |
6 计算实例及分析 | 第60-69页 |
·工程简介及参数 | 第60-61页 |
·算例计算 | 第61-68页 |
·参数设置 | 第61-65页 |
·设计计算 | 第65-66页 |
·校核计算 | 第66-68页 |
·小结 | 第68-69页 |
7 蓄势器在输水管道中水击防护特性分析 | 第69-82页 |
·算例简介及参数 | 第69页 |
·有无蓄势器比较 | 第69-72页 |
·蓄势器安装位置不同比较 | 第72-77页 |
·蓄势器初始体积不同的比较 | 第77-81页 |
·小结 | 第81-82页 |
8 结论与展望 | 第82-84页 |
·结论 | 第82页 |
·展望 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
附录 | 第88页 |