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 |