摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.1 国内阀门噪声研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国外阀门噪声研究现状 | 第12页 |
1.3 研究方法 | 第12-15页 |
1.3.1 流动噪声理论 | 第12-13页 |
1.3.2 CFD/CHA多步骤混合方法 | 第13-14页 |
1.3.3 流场分析方法 | 第14-15页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第15-17页 |
第二章 理论与方法 | 第17-31页 |
2.1 流动数值模拟方法 | 第17-24页 |
2.1.1 流动基本方程 | 第17-19页 |
2.1.2 大涡模拟方法(LES) | 第19-20页 |
2.1.3 雷诺平均方法(RANS) | 第20-22页 |
2.1.4 分离涡模拟方法(DES) | 第22-24页 |
2.2 流声类比方法 | 第24-29页 |
2.2.1 Lighthill方程 | 第24-25页 |
2.2.2 Ffowcs Williams-Hawkings方程 | 第25-27页 |
2.2.3 ACTRAN中应用的控制方程 | 第27-29页 |
2.3 本征正交分解(POD)方法 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 阀门流场数值模拟 | 第31-53页 |
3.1 计算模型 | 第31-34页 |
3.1.1 计算域和边界条件 | 第31-32页 |
3.1.2 计算网格 | 第32-33页 |
3.1.3 计算网格非依赖性分析 | 第33-34页 |
3.2 入口速度为U=4m/s的流场数值模拟及分析 | 第34-40页 |
3.2.1 原阀的流场数值模拟结果 | 第34-36页 |
3.2.2 改进阀的流场数值模拟结果 | 第36-40页 |
3.3 入口速度为U=10m/s的流场数值模拟及分析 | 第40-45页 |
3.3.1 原阀的流场数值模拟结果 | 第40-42页 |
3.3.2 改进阀的流场数值模拟结果 | 第42-45页 |
3.4 入口速度为U=25m/s的流场数值模拟及分析 | 第45-51页 |
3.4.1 原阀的流场数值模拟结果 | 第45-48页 |
3.4.2 改进阀的流场数值模拟结果 | 第48-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 阀门流动声源场及声场计算 | 第53-79页 |
4.1 声学计算模型、网格及监测点位置 | 第53-56页 |
4.2 两型阀门出入口声压频谱及分析 | 第56-62页 |
4.2.1 原阀出入口声压频谱 | 第56-58页 |
4.2.2 改进阀出入口声压频谱 | 第58-59页 |
4.2.3 两型阀门声压频谱比较 | 第59-62页 |
4.3 两型阀门腔内声共振分析 | 第62-68页 |
4.3.1 原阀声共振分析 | 第62-65页 |
4.3.2 改进阀声共振分析 | 第65-68页 |
4.4 两型阀门的声源场及比较 | 第68-71页 |
4.5 Lighthill方程源项的时域场及分析 | 第71-78页 |
4.5.1 入口速度为U=4m/s | 第71-73页 |
4.5.2 入口速度为U=10m/s | 第73-75页 |
4.5.3 入口速度为U=25m/s | 第75-78页 |
4.6 本章小结 | 第78-79页 |
第五章 阀门截面流动的POD分析 | 第79-97页 |
5.1 POD方法的应用流程与主要参数设定 | 第79-80页 |
5.2 原阀不同流速下的POD分析结果 | 第80-89页 |
5.2.1 入口速度为U=4m/s | 第80-83页 |
5.2.2 入口速度为U=10m/s | 第83-86页 |
5.2.3 入口速度为U=25m/s | 第86-89页 |
5.3 改进阀不同流速下的POD分析结果 | 第89-96页 |
5.3.1 入口速度为U=4m/s | 第89-92页 |
5.3.2 入口速度为U=10m/s | 第92-94页 |
5.3.3 入口速度为U=25m/s | 第94-96页 |
5.4 本章小结 | 第96-97页 |
第六章 总结与展望 | 第97-99页 |
6.1 总结 | 第97-98页 |
6.2 展望 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第105-107页 |