摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
·前言 | 第10页 |
·离心泵的概述 | 第10-13页 |
·离心泵的分类 | 第10-11页 |
·水泵的结构 | 第11页 |
·离心泵的应用 | 第11-12页 |
·离心泵的基本参数 | 第12-13页 |
·离心泵的 CFD 数值模拟研究现状 | 第13-15页 |
·对离心泵内部流场的数值模拟 | 第13-14页 |
·离心泵叶轮和蜗壳耦合 | 第14-15页 |
·离心泵优化方法 | 第15-16页 |
·试验优化设计 | 第15页 |
·速度系数法优化设计 | 第15页 |
·损失极值法优化设计 | 第15-16页 |
·准则筛选法优化设计 | 第16页 |
·CFD 流场数值模拟及 CAD 优化设计方法 | 第16页 |
·本文主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 离心泵全流道网格建立 | 第17-29页 |
·网格的概述 | 第17-19页 |
·网格的基本概念 | 第17页 |
·网格的类型 | 第17-18页 |
·网格分块生成技术 | 第18-19页 |
·GRIDGEN 商业软件和 PLOT3D 的简介 | 第19-20页 |
·Gridgen 简介 | 第19页 |
·PLOT3D 简介 | 第19-20页 |
·600 型离心泵全流道网格生成 | 第20-27页 |
·600 型离心泵的叶轮网格生成 | 第20-22页 |
·600 离心泵蜗壳流道网格划分 | 第22-24页 |
·600 叶轮与蜗壳间及密封部分网格 | 第24-25页 |
·网格质量的检查 | 第25-26页 |
·近壁面网格处理 | 第26-27页 |
·其它水模网格的建立 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第三章 离心泵的 CFD 数值模拟 | 第29-47页 |
·CFD 概述 | 第29-30页 |
·前处理 | 第29页 |
·求解 | 第29-30页 |
·后处理 | 第30页 |
·控制方程及湍流模型 | 第30-34页 |
·流动的控制方程 | 第30-31页 |
·质量守恒方程 | 第30页 |
·动量守恒方程 | 第30-31页 |
·湍流模型 | 第31-34页 |
·单方程模型 | 第32页 |
·标准 k 模型 | 第32-33页 |
·k 湍流模型 | 第33页 |
·SST 湍流模型 | 第33-34页 |
·边界条件的设置 | 第34-38页 |
·壁面函数 | 第34-35页 |
·交界面的设置 | 第35-38页 |
·湍流模型的选用对 600 型离心泵数值模拟结果的影响 | 第38-41页 |
·离心泵的工作参数及收敛条件 | 第38-39页 |
·标准 k 和 SST 湍流模型模拟 600 型离心泵性能对比 | 第39-41页 |
·SST 湍流模型下 CFX 与 FLUENT 中 600 型离心泵模拟结果对比 | 第41-44页 |
·Fluent 简介 | 第41页 |
·600 型离心泵在 Fluent 中的数值模拟 | 第41-44页 |
·FLUENT 中边界条件的设置 | 第41-43页 |
·CFX 与 FLUENT 中模拟结果对比 | 第43-44页 |
·不同水模的离心泵模拟 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
第四章 模拟结果的分析及不同条件对泵性能的影响 | 第47-57页 |
·600 型离心泵内流场分布 | 第47-52页 |
·600 型离心泵静压分布 | 第47-50页 |
·600 型离心泵的绝对速度分布 | 第50-52页 |
·密封和入口条件对 600 型离心泵性能的影响 | 第52-56页 |
·考虑密封对 600 型离心泵性能的影响 | 第52-54页 |
·不同入口条件对 600 型离心泵性能的影响 | 第54-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第五章 600 型离心泵叶轮的切割分析 | 第57-64页 |
·离心泵的切割 | 第57页 |
·600 型叶轮切割和 CFD 数值模拟 | 第57-63页 |
·叶片和盖板的整体切割方法 | 第57-59页 |
·只切削叶片的切割方法 | 第59-62页 |
·两种切削方法的内流分布 | 第62-63页 |
·静压力分布 | 第62页 |
·绝对速度分布 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第六章 总结与展望 | 第64-65页 |
·工作总结 | 第64页 |
·工作的创新点 | 第64页 |
·不足与展望 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
附录 | 第69页 |