水泵水轮机飞逸工况稳定性研究
摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第13-19页 |
1.1 课题来源与名称 | 第13页 |
1.2 研究背景及意义 | 第13-14页 |
1.3 水泵水轮机飞逸相关工况研究现状 | 第14-17页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第14-15页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
1.3.3 国内外研究现状简析 | 第16-17页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第17-19页 |
第二章 数值计算的基本原理与方法 | 第19-32页 |
2.1 数值计算方法 | 第19-21页 |
2.1.1 流动基本控制方程 | 第19-20页 |
2.1.2 湍流模型 | 第20页 |
2.1.3 湍流模型的选择 | 第20-21页 |
2.2 水泵水轮机计算域三维模型及网格划分 | 第21-28页 |
2.2.1 水泵水轮机物理模型简介 | 第21-22页 |
2.2.2 物理模型建立 | 第22-25页 |
2.2.3 计算域网格划分 | 第25-27页 |
2.2.4 网格无关性验证 | 第27-28页 |
2.3 控制方程的数值求解方法及离散格式 | 第28页 |
2.3.1 控制方程的数值求解方法 | 第28页 |
2.3.2 控制方程的离散格式 | 第28页 |
2.4 求解器设置 | 第28-29页 |
2.4.1 边界条件设置 | 第28-29页 |
2.4.2 收敛以及时间步长设置 | 第29页 |
2.5 模型验证 | 第29-31页 |
2.6 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 水泵水轮机无叶区不稳定流动特性研究 | 第32-46页 |
3.1 无叶区高速水环研究 | 第32-38页 |
3.1.1 反作用度 | 第34-35页 |
3.1.2 高速水环速度分布 | 第35-37页 |
3.1.3 高速水环对叶片来流冲角的影响 | 第37-38页 |
3.2 无叶区振动研究 | 第38-44页 |
3.2.1 无叶区水力激振分析 | 第38-39页 |
3.2.2 无叶区频幅分析 | 第39-41页 |
3.2.3 无叶区压力脉动分析 | 第41-42页 |
3.2.4 无叶区振动分析 | 第42-44页 |
3.3 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 水泵水轮机转轮区域不稳定流动特性研究 | 第46-51页 |
4.1 叶片背面壁面相干结构的演化 | 第46-48页 |
4.2 叶片背面涡结构对叶片压力载荷的影响 | 第48-49页 |
4.3 叶片进口端的流态及相干结构的演化 | 第49-50页 |
4.4 转轮流道中间相干结构的演化 | 第50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 水泵水轮机尾水管区域不稳定流动特性研究 | 第51-59页 |
5.1 尾水管涡带的演化研究 | 第51-54页 |
5.1.1 导叶开度对尾水管涡带形态的影响 | 第51-52页 |
5.1.2 涡带压力等值面上速度的分布 | 第52-53页 |
5.1.3 涡带压力等值面上湍动能的分布 | 第53-54页 |
5.2 尾水管扩散段内的回流 | 第54-55页 |
5.3 尾水管压力脉动的分析 | 第55-58页 |
5.4 本章小节 | 第58-59页 |
结论及展望 | 第59-61页 |
结论 | 第59-60页 |
展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第67页 |