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波速的影响因素分析及对实际工程的影响研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 课题研究的背景及意义第9-11页
        1.1.1 研究的背景第9-10页
        1.1.2 研究的目的及意义第10-11页
    1.2 国内外对水锤的研究现状第11-14页
        1.2.1 国外对水锤的研究的现状第11-14页
    1.3 论文研究的主要内容第14-16页
第二章 水锤波速及其影响因素第16-29页
    2.1 关于水锤的基本理论及其分类第16-17页
    2.2 水锤波速的基本理论第17-21页
        2.2.1 关于水锤波速的基本概念第17页
        2.2.2 关于推导水锤波速公式的发展历程第17-21页
    2.3 影响水锤波速的因素第21-29页
        2.3.1 管壁约束对波速的影响第21-22页
        2.3.2 管道材质对波速的影响第22-25页
        2.3.3 流体温度对波速的影响第25页
        2.3.4 管道截面形状的影响第25-27页
        2.3.5 管道含气状态对波速的影响概述第27-28页
        2.3.6 管道压力对波速的影响第28-29页
第三章 关于水锤的计算方法以及边界条件的确定第29-41页
    3.1 水锤计算的基本理论第29-34页
        3.1.1 水锤的基本微分方程第29-30页
        3.1.2 水锤特征线微分方程式第30-31页
        3.1.3 有限差分方程式第31-34页
    3.2 边界条件方程式第34-38页
        3.2.1 上游为水池的边界条件第34页
        3.2.2 末端水池的边界条件第34页
        3.2.3 上游为正常运转状态中离心泵第34-35页
        3.2.4 空气阀边界条件公式第35-36页
        3.2.5 箱式双向调压塔的边界条件第36-37页
        3.2.6 超压泄压阀第37-38页
    3.3 水泵处的边界控制条件第38-41页
        3.3.1 水泵全性能曲线的改造第39-40页
        3.3.2 水泵处边界条件方程式第40-41页
第四章 鲁家窑供水工程实例第41-61页
    4.1 工程概况第41-43页
    4.2 方案一:只调节末端阀门不采取其他水锤防护措施第43-49页
    4.3 方案二:指定桩号处安装缓冲排气阀第49-54页
    4.4 方案三:在方案二的基础上在桩号 6+750 处加装箱式双向调压塔第54-60页
    4.5 工程总结及结果分析第60-61页
第五章 李家河水库引水工程实例第61-77页
    5.1 工程基本情况第61-62页
    5.2 方案一第62-69页
    5.3 方案二第69-76页
    5.4 工程总结及结果分析第76-77页
总结和建议第77-80页
    总结第77-78页
    建议第78-80页
参考文献第80-83页
攻读学位期间取得的研究成果第83-84页
致谢第84页

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