摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 液压锥阀特性及气穴现象的研究现状 | 第12-18页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第15-18页 |
1.3 计算流体动力学概述 | 第18-20页 |
1.3.1 计算流体动力学的概念和特点 | 第18-19页 |
1.3.2 CFD数值模拟方法 | 第19-20页 |
1.4 课题的来源和主要研究内容 | 第20-23页 |
第2章 流场计算模型与气穴噪声机理 | 第23-36页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 基本方程 | 第23-24页 |
2.2.1 质量守恒方程 | 第23-24页 |
2.2.2 动量方程 | 第24页 |
2.3 Standard k-ε模型 | 第24-27页 |
2.3.1 Standard k-ε模型的定义 | 第24-26页 |
2.3.2 Standard k-ε模型的控制方程 | 第26-27页 |
2.4 Realizable k-ε模型 | 第27-28页 |
2.5 气穴理论 | 第28-31页 |
2.5.1 气穴产生机理 | 第28-29页 |
2.5.2 空化数 | 第29-30页 |
2.5.3 体积比方程 | 第30-31页 |
2.6 流体噪声理论 | 第31-34页 |
2.6.1 噪声量度 | 第31-32页 |
2.6.2 流体噪声源特性 | 第32-33页 |
2.6.3. 声发生普遍方程 | 第33-34页 |
2.7 本章小结 | 第34-36页 |
第3章 插装式锥型节流阀数值模拟与分析 | 第36-65页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 三维模型及网格划分 | 第36-37页 |
3.3 锥阀内部流场仿真结果初步分析 | 第37-39页 |
3.4 几何结构对插装式锥型节流阀气穴及噪声的影响 | 第39-56页 |
3.4.1 不同阀口开度下流场仿真及结果分析 | 第39-45页 |
3.4.2 不同阀芯锥角流场仿真及结果分析 | 第45-48页 |
3.4.3 不同节流槽角度流场仿真及结果分析 | 第48-51页 |
3.4.4 不同节流槽个数流场仿真及结果分析 | 第51-56页 |
3.5 边界条件对插装式锥型节流阀气穴及噪声的影响 | 第56-63页 |
3.5.1 不同入口流速流场仿真及结果分析 | 第56-60页 |
3.5.2 不同出口压力流场仿真及结果分析 | 第60-63页 |
3.6 本章小结 | 第63-65页 |
第4章 管式锥型节流阀数值模拟与分析 | 第65-82页 |
4.1 引言 | 第65页 |
4.2 三维模型及网格划分 | 第65-67页 |
4.3 几何结构参数对管式锥型节流阀气穴及噪声的影响 | 第67-75页 |
4.3.1 不同阀口开度下流场仿真及结果分析 | 第67-71页 |
4.3.2 不同节流槽形式的管式锥型节流阀流场分析及仿真结果 | 第71-75页 |
4.4 边界条件对管式锥型节流阀气穴及噪声的影响 | 第75-80页 |
4.4.1 不同入口流速流场仿真及结果分析 | 第75-78页 |
4.4.2 不同出口压力流场分析及仿真结果 | 第78-80页 |
4.5 本章小结 | 第80-82页 |
第5章 管式锥型节流阀实验及分析 | 第82-94页 |
5.1 引言 | 第82页 |
5.2 实验设备概述 | 第82-84页 |
5.3 几何结构对气穴及噪声的影响 | 第84-88页 |
5.3.1 不同阀口开度下的气穴及噪声实验 | 第84-85页 |
5.3.2 五种阀芯在不同阀口开度下的气穴和噪声实验 | 第85-88页 |
5.4 边界条件对气穴及噪声的影响 | 第88-92页 |
5.4.1 不同流量下的气穴和噪声实验 | 第88-91页 |
5.4.2 不同出口压力下的气穴和噪声实验 | 第91-92页 |
5.5 本章小结 | 第92-94页 |
结论 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-101页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第101-103页 |
致谢 | 第103页 |