摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景、目的及意义 | 第11-13页 |
1.2 核主泵过流部件研究进展 | 第13页 |
1.3 混流式核主泵内部流动及其控制研究进展 | 第13-16页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第14页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第16-17页 |
第二章 计算流体动力学和内流分析基本理论简介 | 第17-25页 |
2.1 计算流体动力学概述 | 第17-18页 |
2.1.1 CFD基本思想 | 第17页 |
2.1.2 CFD技术应用 | 第17-18页 |
2.2 湍流数值计算方法 | 第18-23页 |
2.2.1 湍流流动特征与控制方程 | 第18-19页 |
2.2.2 控制方程的离散 | 第19-20页 |
2.2.3 湍流的数值模拟计算方法 | 第20-22页 |
2.2.4 边界条件和初始条件 | 第22-23页 |
2.3 CFD的工作流程及网格划分 | 第23-25页 |
第三章 模型叶轮水力设计与优化 | 第25-36页 |
3.1 叶轮的水力设计及数值计算 | 第25-28页 |
3.1.1 模型泵参数及设计 | 第25-26页 |
3.1.2 模型叶轮三维造型及网格划分 | 第26-27页 |
3.1.3 控制方程及计算方法 | 第27页 |
3.1.4 边界条件 | 第27-28页 |
3.2 叶片出口段形状对叶轮水力性能的影响 | 第28-35页 |
3.2.1 模型叶轮相关尺寸 | 第28页 |
3.2.2 叶片出口段形状设计方案 | 第28-30页 |
3.2.3 叶轮水力性能计算结果分析 | 第30-32页 |
3.2.4 叶轮出口相对速度分布分析 | 第32-34页 |
3.2.5 叶片压力载荷分布分析 | 第34-35页 |
3.3 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 径向导叶对模型泵水力性能的影响 | 第36-52页 |
4.1 径向导叶的设计 | 第36-39页 |
4.1.1 导叶模型相关尺寸 | 第36-37页 |
4.1.2 三维建模及网格划分 | 第37-39页 |
4.2 导叶叶片出口段形状对模型泵水力性能的影响 | 第39-43页 |
4.2.1 导叶叶片出口段形状设计方案 | 第39-40页 |
4.2.2 水力性能计算结果分析 | 第40-42页 |
4.2.3 湍动能分布 | 第42页 |
4.2.4 D-D截面上速度分布 | 第42-43页 |
4.3 导叶叶片厚度对模型泵水力性能的影响 | 第43-51页 |
4.3.1 导叶叶片厚度分布方案 | 第43-48页 |
4.3.1.1 水力性能计算结果分析 | 第44-45页 |
4.3.1.2 导叶叶片上压力分布 | 第45-46页 |
4.3.1.3 湍动能分布 | 第46-47页 |
4.3.1.4 D-D截面上速度分布 | 第47-48页 |
4.3.2 导叶叶片厚度从前盖板到后盖板分布方案 | 第48-51页 |
4.3.2.1 水力性能计算结果分析 | 第48-49页 |
4.3.2.2 导叶叶片上压力分布 | 第49-50页 |
4.3.2.3 湍动能分布 | 第50-51页 |
4.3.2.4 D-D截面上速度分布 | 第51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 不同结构导流体对模型泵水力性能的影响 | 第52-61页 |
5.1 基本参数、导流环和非对称导叶的设计方案 | 第52-54页 |
5.1.1 基本参数 | 第52-53页 |
5.1.2 导流环设计方案 | 第53页 |
5.1.3 非对称导叶设计方案 | 第53-54页 |
5.1.4 三维建模及网格划分 | 第54页 |
5.1.5 控制方程及边界条件 | 第54页 |
5.2 不同结构导流体对模型泵水力性能的影响 | 第54-60页 |
5.2.1 导流环几何参数对模型泵水力性能的影响 | 第54-56页 |
5.2.2 导叶叶片布置方式对模型泵水力性能的影响 | 第56-57页 |
5.2.3 导流环和导叶叶片布置方式不同组合对模型泵水力性能的影响 | 第57-58页 |
5.2.4 各方案内部流动分析 | 第58-60页 |
5.3 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 总结与展望 | 第61-64页 |
6.1 研究工作总结 | 第61-62页 |
6.2 研究工作展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
攻读硕士学位期间取得的相关研究成果 | 第67-68页 |
学术论文 | 第67页 |
发明专利 | 第67页 |
参加的科研项目 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |