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大流量阀门瞬态流场数值模拟及特性分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 研究背景和现状第12-15页
        1.2.1 国内阀门的生产现状第12-13页
        1.2.2 国外阀门的发展状况第13-14页
        1.2.3 阀门在流体领域的研究第14-15页
    1.3 动网格生成技术的发展第15-18页
    1.4 课题研究的目的和内容第18-19页
第2章 大流量阀门流场分析基本原理及方法第19-31页
    2.1 计算流体力学相关概论第19-20页
    2.2 控制方程的离散方法第20-22页
        2.2.1 有限体积法第20页
        2.2.2 有限元法第20-21页
        2.2.3 有限差分法第21-22页
    2.3 三维湍流模型及其在CFD中的应用第22-28页
        2.3.1 湍流流动的特性第22页
        2.3.2 湍流流动的特性第22-24页
        2.3.3 标准的k-ε两方程模型第24-25页
        2.3.4 标准k-ε模型的有关计算公式第25-26页
        2.3.5 标准的k-ε模型的控制方程组第26-27页
        2.3.6 标准k-ε模型的方程的解法及适用性第27-28页
    2.4 动网格理论概述第28页
    2.5 动网格计算模型第28-31页
第3章 基于网格重构法蝶阀的瞬态流场分析第31-51页
    3.1 三维模型的建立及网格的划分第31-34页
        3.1.1 蝶阀的特点及性能指标第31页
        3.1.2 内部流场模型的建立第31-33页
        3.1.3 流场区域的网格划分第33-34页
    3.2 应用动网格技术对蝶阀的流态分析第34-44页
        3.2.1 网格更新方法选取第34-36页
        3.2.2 用户自定义函数概述第36-37页
        3.2.3 计算参数设置第37页
        3.2.4 动网格参数设置第37页
        3.2.5 对结果的流态分析第37-44页
    3.3 蝶阀流体力学动态参数的分析第44-51页
        3.3.1 蝶阀的沿程压力损失第44页
        3.3.2 蝶阀的特性曲线拟合第44-51页
第4章 基于动态层法调节阀的瞬态流场分析第51-65页
    4.1 三维模型的建立及网格的划分第51-54页
        4.1.1 活塞式流量调节阀的结构及工作原理第51-52页
        4.1.2 内部流场模型的建立第52-53页
        4.1.3 对流场区域的网格划分第53-54页
    4.2 应用动态层法对调节阀的流态分析第54-60页
        4.2.1 动网格更新方法选取第54页
        4.2.2 调节阀流道网格的改进第54-55页
        4.2.3 计算参数设置第55页
        4.2.4 动网格参数设置第55-56页
        4.2.5 流场分析结果后处理第56-60页
    4.3 调节阀流体力学动态参数的分析第60-65页
        4.3.1 流量系数与流阻系数第60-62页
        4.3.2 无量纲开度第62页
        4.3.3 压力恢复系数第62-63页
        4.3.4 各瞬态的仿真结果第63-65页
第5章 非密封型蝶阀动水力矩的计算及分析第65-69页
    5.1 密封型蝶阀的力矩第65页
    5.2 非密封型蝶阀的力矩第65-69页
        5.2.1 非密封蝶阀动水力矩第66-67页
        5.2.2 分析蝶阀的力矩最大值第67-69页
第6章 结论与展望第69-71页
    6.1 结论第69-70页
    6.2 展望第70-71页
参考文献第71-77页
致谢第77页

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