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不同排气方式对断流弥合水锤升压的影响研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 水锤概述第9-10页
        1.1.1 水锤的定义与成因分析第9页
        1.1.2 水锤的分类与危害第9-10页
    1.2 国内外的研究现状及存在的问题第10-13页
        1.2.1 国外研究概况第10-11页
        1.2.2 国内研究综述及现状第11-13页
    1.3 本文的主要内容第13-14页
第二章 管道断流形态分析第14-20页
    2.1 管道断流形态的类型及特点第14-15页
    2.2 管道完全断流断流空腔的变化第15-17页
    2.3 管道断流与水锤升压的关系第17-20页
        2.3.1 断流弥合水锤的分类第17-18页
        2.3.2 两股水柱相撞时的压力增值第18-20页
第三章 排气方式对水锤升压的影响分析第20-34页
    3.1 管道中气体的来源和产生的部位第20-21页
        3.1.1 管道系统中气体的主要来源:第20页
        3.1.2 气体形成的主要部位第20-21页
    3.2 气液两相流的六种流态及其相互转化第21-23页
        3.2.1 输水管道中常见的六种流态的特点第21-22页
        3.2.2 六种流态间的相互转化第22-23页
    3.3 排气不畅的危害分析第23-24页
        3.3.1 显性危害第23-24页
        3.3.2 隐性危害第24页
    3.4 不同工况下的排气特点第24-26页
        3.4.1 管道首次充水第24-25页
        3.4.2 运行阶段第25页
        3.4.3 关阀(或停泵)第25-26页
        3.4.4 开阀(或启泵)第26页
    3.5 几种常见排气方式介绍第26-27页
    3.6 不同排气阀的介绍及技术特点第27-34页
        3.6.1 浮球(筒)式排气阀的工作原理及优缺点第27-31页
        3.6.2 气缸式排气阀第31-32页
        3.6.3 缓冲排气阀第32页
        3.6.4 气缸式恒速进排气阀第32-34页
第四章 水锤的计算原理第34-47页
    4.1 特征线方程的建立第34-38页
    4.2 常见几种边界条件的确立第38-41页
        4.2.1 首端水池的边界条件第38-39页
        4.2.2 末端水池的边界条件第39页
        4.2.3 管路中阀门的边界条件第39页
        4.2.4 上游为正常运转中的离心泵时的边界条件第39-40页
        4.2.5 调压塔的边界条件第40-41页
    4.3 管道断流时的边界方程第41-43页
    4.4 不同排气方式时的边界方程第43-47页
第五章 电算方法简介第47-54页
    5.1 计算机程序的编制和利用第47-48页
        5.1.1 计算机动态模拟计算的意义第47页
        5.1.2 开发语言的选择第47页
        5.1.3 程序功能分析第47-48页
    5.2 运用 VC++语言建立水锤计算模型第48-54页
        5.2.1 简单管路水力暂态过程的计算模型第48-50页
        5.2.2 发生蒸汽型空腔断流弥合水锤的计算第50-51页
        5.2.3 空气阀处空气腔断流弥合水锤的计算第51-53页
        5.2.4 其他边界条件的计算程序第53-54页
第六章 工程实例分析第54-74页
    6.1 工程简介第54-57页
    6.2 不同排气方式下断流弥合水锤升压分析第57-69页
        6.2.1 自由排气第57-59页
        6.2.2 真空破坏阀第59-60页
        6.2.3 微量排气阀排气第60-62页
        6.2.4 普通排气阀排气第62-64页
        6.2.5 恒速缓冲排气阀排气第64-69页
    6.3 不同排气方式对断流弥合水锤升压影响的比较第69-74页
第七章 结论和建议第74-75页
参考文献第75-77页
攻读学位期间取得的研究成果第77-78页
    发表论文第77页
    参与的项目第77-78页
致谢第78页

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