迷宫密封技术数值仿真及试验研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 迷宫密封简介 | 第11-13页 |
1.2.1 齿轮箱密封的特点 | 第11-12页 |
1.2.2 迷宫密封结构型式 | 第12-13页 |
1.2.3 迷宫密封工作原理 | 第13页 |
1.3 研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 迷宫密封的应用 | 第14-15页 |
1.3.2 迷宫密封的研究方法 | 第15页 |
1.3.3 迷宫密封内部流场及其影响因素 | 第15-16页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 迷宫密封泄漏量的计算 | 第18-31页 |
2.1 计算流体力学简介 | 第18-23页 |
2.1.1 流体的物理特性 | 第18-20页 |
2.1.2 流体运动的基本概念 | 第20-21页 |
2.1.3 流体力学控制方程 | 第21-23页 |
2.2 密封间隙中的流体流动 | 第23-25页 |
2.3 迷宫密封泄漏量的一般计算方法 | 第25-27页 |
2.3.1 Egli计算方法 | 第25-26页 |
2.3.2 Kearton计算方法 | 第26-27页 |
2.3.3 Vermes计算方法 | 第27页 |
2.4 迷宫密封泄漏量的迭代计算法 | 第27-30页 |
2.4.1 数学模型 | 第27-28页 |
2.4.2 数学模型的简化 | 第28-29页 |
2.4.3 迭代计算过程 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 迷宫密封的流场计算模型 | 第31-37页 |
3.1 几何模型与流场计算模型的确定 | 第31-32页 |
3.1.1 几何模型的确定 | 第31-32页 |
3.1.2 流场计算模型的确定 | 第32页 |
3.2 湍流模型 | 第32-33页 |
3.3 数值模拟计算方法 | 第33-36页 |
3.3.1 网格划分 | 第33-34页 |
3.3.2 FLUENT简介 | 第34-36页 |
3.3.3 边界条件及收敛条件的设置 | 第36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 迷宫密封的三维流场分析 | 第37-59页 |
4.1 迷宫密封的数值仿真 | 第37-41页 |
4.1.1 计算模型的建立 | 第37-38页 |
4.1.2 理论计算和数值模拟对比 | 第38-39页 |
4.1.3 数值模拟及结果分析方法 | 第39-41页 |
4.2 润滑油粘度和温度对泄漏量的影响 | 第41-43页 |
4.2.1 计算模型 | 第41-42页 |
4.2.2 模拟结果及分析 | 第42-43页 |
4.3 压比和转速对泄漏量的影响 | 第43-44页 |
4.3.1 计算模型 | 第43页 |
4.3.2 模拟结果及分析 | 第43-44页 |
4.4 迷宫密封间隙对泄漏量的影响 | 第44-46页 |
4.4.1 计算模型 | 第44-45页 |
4.4.2 模拟结果及分析 | 第45-46页 |
4.5 密封腔深度对泄漏量的影响 | 第46-51页 |
4.5.1 计算模型 | 第47页 |
4.5.2 模拟结果及分析 | 第47-51页 |
4.6 密封腔宽度对泄漏量的影响 | 第51-55页 |
4.6.1 计算模型 | 第51-52页 |
4.6.2 模拟结果及分析 | 第52-55页 |
4.7 密封腔深宽比对泄漏量的影响 | 第55-58页 |
4.7.1 计算模型 | 第55-56页 |
4.7.2 模拟结果及分析 | 第56-58页 |
4.8 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 迷宫密封设计和试验验证 | 第59-69页 |
5.1 迷宫密封结构设计 | 第59-60页 |
5.2 迷宫密封实验方案设计 | 第60-63页 |
5.2.1 试验台拟完成的实验内容 | 第60页 |
5.2.2 实验装置简述 | 第60-63页 |
5.3 试验验证分析 | 第63-68页 |
5.3.1 润滑油液面高度对泄漏量的影响 | 第63-66页 |
5.3.2 转速对泄漏量的影响 | 第66-67页 |
5.3.3 迷宫密封间隙对泄漏量的影响 | 第67-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
总结与展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
读硕士期间所发表的论文与参与的科研项目 | 第75页 |