摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 旋涡泵的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 离心泵和风机流动噪声研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 离心泵流动噪声的研究现状 | 第13-15页 |
1.3.2 风机气动噪声研究现状 | 第15-16页 |
1.4 研究内容 | 第16-17页 |
第二章 旋涡自吸泵流动噪声的理论基础 | 第17-28页 |
2.1 计算气动声学的方法和发展 | 第17-18页 |
2.2 计算声学基本方程简介 | 第18-21页 |
2.2.1 Lighthill声类比方程 | 第18-21页 |
2.2.2 涡声方程 | 第21页 |
2.3 ACTRAN计算流动噪声算法 | 第21-25页 |
2.3.1 高马赫数,Mohring声类比方法 | 第21-22页 |
2.3.2 低马赫数,Lighthill声类比方法 | 第22-25页 |
2.4 湍流模拟方法 | 第25-26页 |
2.4.1 直接数值模拟DNS | 第26页 |
2.4.2 大涡模拟 | 第26页 |
2.4.3 雷诺平均法 | 第26页 |
本章小结 | 第26-28页 |
第三章 旋涡自吸泵内部流场定常和非定常计算结果分析 | 第28-48页 |
3.1 旋涡自吸泵基本参数和流场分析类型简介 | 第28-29页 |
3.2 旋涡自吸泵三维建模及网格划分 | 第29-30页 |
3.2.1 几何模型 | 第29页 |
3.2.2 网格划分 | 第29-30页 |
3.3 定常结果分析 | 第30-37页 |
3.3.1 定常计算设置和计算结果与试验对比 | 第30-31页 |
3.3.2 静压云图分析 | 第31-33页 |
3.3.3 速度云图分析 | 第33-35页 |
3.3.4 湍动能云图分析 | 第35页 |
3.3.5 不同截面涡量分布云图 | 第35-37页 |
3.4 旋涡自吸泵三维非定常结果分析 | 第37-47页 |
3.4.1 隔舌间隙和流道截面速度脉动 | 第37-40页 |
3.4.2 压力脉动分析 | 第40-47页 |
本章小结 | 第47-48页 |
第四章 旋涡自吸泵的流动噪声数值计算 | 第48-60页 |
4.1 声学计算的模型及网格说明 | 第48页 |
4.2 声学计算的边界条件 | 第48-51页 |
4.3 声学计算结果分析 | 第51-59页 |
4.3.1 声源云图分析 | 第51-55页 |
4.3.2 监测点处的声压 | 第55-57页 |
4.3.3 声压云图分析 | 第57-59页 |
本章小结 | 第59-60页 |
第五章 不等节距叶片对旋涡自吸泵性能及流动噪声的影响 | 第60-71页 |
5.1 选取不等节距叶片分布的原因和不等节距叶片分布的降噪原理 | 第60-62页 |
5.2 不等节距叶片分布对旋涡自吸泵外特性的影响 | 第62-64页 |
5.2.1 对扬程的影响 | 第62-63页 |
5.2.2 不等节距叶片分布对效率的影响 | 第63-64页 |
5.3 叶片分布方式对压力脉动的影响 | 第64-65页 |
5.4 不等节距叶片对监测点声压频谱特性的影响 | 第65-68页 |
5.5 试验验证 | 第68-70页 |
5.5.1 外特性分析 | 第69-70页 |
5.5.2 降噪效果验证 | 第70页 |
本章小结 | 第70-71页 |
第六章 总结与展望 | 第71-73页 |
6.1 研究总结 | 第71-72页 |
6.2 研究展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第78页 |