中低温双螺杆膨胀机结构设计与动力性能研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 课题研究背景及研究意义 | 第9-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
1.2 基于螺杆膨胀机的余热回收系统 | 第11-14页 |
1.2.1 余热回收系统概述 | 第11-12页 |
1.2.2 螺杆膨胀机概述 | 第12-14页 |
1.3 螺杆膨胀机研究现状 | 第14-17页 |
1.4 论文选题依据与主要研究内容 | 第17-19页 |
1.4.1 选题依据 | 第17-18页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第18-19页 |
1.5 本章小结 | 第19-20页 |
第二章 双螺杆膨胀机转子型线分析 | 第20-32页 |
2.1 螺杆转子型线理论 | 第20-23页 |
2.1.1 转子型线发展历程 | 第20-21页 |
2.1.2 转子型线及啮合线推导 | 第21-23页 |
2.2 螺杆转子型线设计 | 第23-27页 |
2.2.1 型线选取依据 | 第23-24页 |
2.2.2 型线辅助设计软件 | 第24-25页 |
2.2.3 基于MATLAB的转子型线计算 | 第25-26页 |
2.2.4 型线的MATLAB GUI界面设计 | 第26-27页 |
2.3 转子几何参数设计 | 第27-28页 |
2.4 齿间面积与面积利用系数计算 | 第28-29页 |
2.5 转子型线几何参数影响 | 第29-31页 |
2.5.1 齿数比 | 第29-30页 |
2.5.2 中心距 | 第30-31页 |
2.5.3 径向直线修正长度 | 第31页 |
2.6 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 双螺杆膨胀机结构设计 | 第32-43页 |
3.1 转子螺旋齿面结构设计 | 第32-33页 |
3.2 吸、排气孔口的设计 | 第33-36页 |
3.2.1 吸气孔口设计 | 第34-35页 |
3.2.2 排气孔口设计 | 第35-36页 |
3.3 吸气端座设计 | 第36-37页 |
3.4 壳体设计 | 第37-39页 |
3.4.1 壳体基本尺寸计算 | 第37页 |
3.4.2 法兰连接件设计 | 第37-39页 |
3.5 其他部件的设计与选型 | 第39-40页 |
3.5.1 同步齿轮设计 | 第39页 |
3.5.2 轴封选型 | 第39-40页 |
3.6 双螺杆膨胀机虚拟装配 | 第40-42页 |
3.7 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 双螺杆膨胀机流场特性数值模拟 | 第43-60页 |
4.1 流体运动控制方程 | 第43页 |
4.2 流场湍流模型 | 第43-44页 |
4.3 流场数值模拟前处理 | 第44-48页 |
4.3.1 CFD软件概述 | 第44-45页 |
4.3.2 模型建立与网格划分 | 第45-47页 |
4.3.3 边界条件设置 | 第47-48页 |
4.3.4 求解设置 | 第48页 |
4.4 内部流场数值模拟结果分析 | 第48-54页 |
4.4.1 压力场分析 | 第48-51页 |
4.4.2 速度场分析 | 第51-54页 |
4.5 双螺杆膨胀机流场影响因素研究 | 第54-59页 |
4.5.1 热源参数对流场的影响 | 第54-56页 |
4.5.2 排气孔口对流场的影响 | 第56-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 双螺杆膨胀机动力性能研究 | 第60-76页 |
5.1 双螺杆膨胀机噪声分析及控制 | 第60-61页 |
5.1.1 噪声分析 | 第60页 |
5.1.2 噪声控制 | 第60-61页 |
5.2 双螺杆转子动力学 | 第61-65页 |
5.2.1 转子运动啮合机理 | 第61-63页 |
5.2.2 转子啮合受力原理 | 第63-65页 |
5.3 转子数值仿真模拟 | 第65-70页 |
5.3.2 转子应力仿真 | 第66-68页 |
5.3.3 转子变形仿真 | 第68-70页 |
5.4 螺杆转子的模态分析 | 第70-74页 |
5.4.1 模态分析前处理 | 第70-71页 |
5.4.2 结果分析 | 第71-74页 |
5.5 螺杆转子的谐响应分析 | 第74-75页 |
5.6 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 总结与展望 | 第76-78页 |
6.1 本文总结 | 第76-77页 |
6.2 工作展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
附录 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果 | 第87-88页 |