摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
主要符号表 | 第9-10页 |
1 前言 | 第10-14页 |
1.1 问题的提出和研究背景 | 第10-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第10页 |
1.1.2 研究问题的提出和研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究和应用进展 | 第11-12页 |
1.2.1 工程与学科进展 | 第11-12页 |
1.2.2 流体动力学特性模拟研究 | 第12页 |
1.3 本文的主要内容 | 第12-14页 |
2 空化及其基本理论 | 第14-17页 |
2.1 空化机理 | 第14页 |
2.2 空化初生以及影响因素 | 第14-15页 |
2.2.1 空化初生与空化数 | 第14页 |
2.2.2 水力空化的影响因素 | 第14-15页 |
2.3 空化的发展与溃灭 | 第15-17页 |
2.3.1 空化的发展 | 第15页 |
2.3.2 空泡的溃灭 | 第15-17页 |
3 计算流体力学数值模拟 | 第17-24页 |
3.1 计算流体力学概述 | 第17页 |
3.2 流体力学控制方程 | 第17-18页 |
3.2.1 能量守恒方程 | 第17页 |
3.2.2 质量守恒方程 | 第17-18页 |
3.2.3 动量守恒方程 | 第18页 |
3.3 模拟计算软件ANSYS FLUENT简介 | 第18页 |
3.4 水力空化研究的数学模型 | 第18-24页 |
3.4.1 多相流模型 | 第18-19页 |
3.4.2 湍流模型 | 第19-21页 |
3.4.3 空化模型 | 第21-24页 |
4 环隙型空化器水力空化数值模拟 | 第24-47页 |
4.1 不同内轴类型环隙型空化器计算流体力学数值模拟 | 第24-30页 |
4.1.1 环隙型空化器几何模型的建立与网格划分 | 第24-25页 |
4.1.2 计算结果与分析 | 第25-29页 |
4.1.3 本节小结 | 第29-30页 |
4.2 优化后不同内轴类型环隙型空化器计算流体力学数值模拟 | 第30-34页 |
4.2.1 优化后空化器几何模型的建立 | 第30-31页 |
4.2.2 计算结果与分析 | 第31-34页 |
4.2.3 本节小结 | 第34页 |
4.3 环隙率对空化效果影响的数值模拟 | 第34-37页 |
4.3.1 环隙率的定义 | 第34-35页 |
4.3.2 环隙率不同的空化器空化效果数值模拟 | 第35-37页 |
4.3.3 本节小结 | 第37页 |
4.4 外腔结构对空化效果的影响 | 第37-42页 |
4.4.1 外腔结构不同的空化器几何模型的建立 | 第38页 |
4.4.2 计算结果与分析 | 第38-42页 |
4.4.3 本节小结 | 第42页 |
4.5 操作参数对空化效果的影响 | 第42-47页 |
4.5.1 背压对空化效果的影响 | 第42页 |
4.5.2 温度对空化效果的影响 | 第42-44页 |
4.5.3 表面粗糙度对空化效果的影响 | 第44-45页 |
4.5.4 初始气含量对空化效果的影响 | 第45-46页 |
4.5.5 本节小结 | 第46-47页 |
5 多级阻流内轴环隙型空化器水力空化数值模拟 | 第47-57页 |
5.1 阻流体间距对水力空化效果影响的数值模拟 | 第47-52页 |
5.1.1 几何模型的建立与计算方法 | 第47-48页 |
5.1.2 计算结果与分析 | 第48-51页 |
5.1.3 本节小结 | 第51-52页 |
5.2 阻流体最大直径对水力空化效果影响的数值模拟 | 第52-57页 |
5.2.1 几何模型的建立与计算方法 | 第52-53页 |
5.2.2 计算结果与分析 | 第53-56页 |
5.2.3 本节小结 | 第56-57页 |
6 结论与展望 | 第57-59页 |
6.1 研究结论 | 第57页 |
6.2 论文的创新点 | 第57-58页 |
6.3 论文的不足之处 | 第58页 |
6.4 展望 | 第58-59页 |
7 参考文献 | 第59-64页 |
8 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第64-65页 |
9 致谢 | 第65页 |