摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-14页 |
·研究离心泵转子振动的意义 | 第11页 |
·离心泵转子振动研究现状 | 第11-13页 |
·本课题研究的主要内容 | 第13页 |
·创新点 | 第13-14页 |
第2章 离心泵内部流场的稳态数值模拟 | 第14-32页 |
·数值模拟 | 第14-16页 |
·无粘性流动数值模拟 | 第14页 |
·分区考虑粘性效应的数值模拟 | 第14-15页 |
·三维粘性流动数值模拟 | 第15-16页 |
·湍流模型的选型 | 第16-22页 |
·Reynolds 应力方程模型 | 第16-17页 |
·代数应力模型(ASM) | 第17页 |
·零方程模型 | 第17-18页 |
·一方程模型 | 第18页 |
·二方程模型 | 第18-22页 |
·CFD 商业软件的开发与应用 | 第22-23页 |
·CFD 软件的开发 | 第22页 |
·主要CFD 软件简介 | 第22-23页 |
·三维实体模型的建立 | 第23-24页 |
·网格生成 | 第24-26页 |
·网格生成 | 第24-25页 |
·网格划分 | 第24-25页 |
·网格质量的检查 | 第25页 |
·指定边界条件及计算区域类型 | 第25-26页 |
·准备计算网格 | 第26-27页 |
·计算网格的读入 | 第26-27页 |
·统一单位 | 第27页 |
·网格检查 | 第27-29页 |
·平滑和交换网格 | 第28-29页 |
·设置模型 | 第29页 |
·选择求解器 | 第29页 |
·运行环境的选择 | 第29页 |
·确定计算模型 | 第29-30页 |
·定义材料 | 第30页 |
·定义边界条件 | 第30-31页 |
·定义离散方法 | 第31页 |
·计算的初始化和迭代 | 第31页 |
·收敛判据 | 第31页 |
·计算结果 | 第31-32页 |
第3章 模拟结果的分析 | 第32-57页 |
·离心泵模拟结果分析 | 第32-54页 |
·不同工况下压力分布与分析 | 第33-44页 |
·不同工况下吸入室压力分布 | 第33-34页 |
·不同工况下叶轮工作面静压分布 | 第34-35页 |
·不同工况下叶轮背面静压分布 | 第35-36页 |
·不同工况下压水室的压力分布 | 第36-37页 |
·不同工况下耦合面的的压力分布 | 第37-44页 |
·不同工况下速度分布与分析 | 第44-54页 |
·不同工况下吸水室的速度分布 | 第44-45页 |
·不同工况下叶轮工作面的速度分布 | 第45-46页 |
·不同工况下叶轮背面的速度分布 | 第46-47页 |
·不同工况下压水室速度分布 | 第47-49页 |
·不同工况下耦合面速度分布 | 第49-54页 |
·扬程与效率的计算 | 第54-57页 |
第4章 离心泵叶轮径向力计算及振动分析 | 第57-66页 |
·离心泵径向力计算 | 第57-58页 |
·叶轮出口压力法 | 第57-58页 |
·直接积分法 | 第58页 |
·离心泵稳态径向力计算 | 第58-59页 |
·离心泵内部流场的非稳态数值模拟 | 第59-62页 |
·滑移网格理论 | 第59-61页 |
·离心泵流场非稳态数值模拟结果及瞬态径向力计算 | 第61-62页 |
·离心泵的振动分析 | 第62-66页 |
·基于ANSYS Workbench 的模态分析及临界转速计算 | 第62-65页 |
·建立双吸离心泵转子模型 | 第62-63页 |
·设置求解参数 | 第63-64页 |
·求解临界转速 | 第64-65页 |
·在径向力作用下的叶轮转子变形分析 | 第65-66页 |
总结及展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第72页 |