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螺旋槽干气密封中低压热动力润滑特性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号说明第12-15页
第1章 绪论第15-29页
    1.1 课题背景第15页
    1.2 干气密封技术进展第15-20页
        1.2.1 干气密封工作原理第16-19页
        1.2.2 干气密封型槽技术第19-20页
    1.3 国内外研究现状第20-26页
        1.3.1 气体润滑理论第20-21页
        1.3.2 气体端面密封热效应第21-24页
        1.3.3 气体阻塞流动第24页
        1.3.4 气体粘度效应第24-25页
        1.3.5 气体端面密封实验技术第25-26页
    1.4 课题研究意义与目的第26-27页
    1.5 研究内容第27-29页
第2章 气体端面密封热动力润滑数学模型第29-41页
    2.1 几何模型第29-32页
        2.1.1 气体端面密封的结构形式第29-31页
        2.1.2 气体端面密封的几何参数第31-32页
    2.2 理论模型第32-37页
        2.2.1 控制方程第32-33页
        2.2.2 边界条件第33-35页
        2.2.3 气体性质第35-36页
        2.2.4 性能参数第36-37页
    2.3 求解方法第37-40页
        2.3.1 程序求解第37-38页
        2.3.2 程序可靠性验证第38-40页
    2.4 本章小结第40-41页
第3章 气体端面密封等温润滑数值分析第41-61页
    3.1 等温润滑理论第41-43页
        3.1.1 几何模型参数第41-42页
        3.1.2 理论模型第42页
        3.1.3 边界条件第42-43页
    3.2 等温润滑特征第43-50页
        3.2.1 粘度效应的影响规律第43-46页
        3.2.2 阻塞效应的影响规律第46-50页
    3.3 等温润滑密封特性规律第50-53页
        3.3.1 密封间隙对密封性能的影响第50-51页
        3.3.2 密封压力对密封性能的影响第51-52页
        3.3.3 密封转速对密封性能的影响第52-53页
    3.4 阻塞边界干气密封型槽参数选取第53-58页
        3.4.1 螺旋槽螺旋角第54-55页
        3.4.2 螺旋槽槽长占比第55-56页
        3.4.3 螺旋槽槽宽占比第56-57页
        3.4.4 螺旋槽槽数第57页
        3.4.5 螺旋槽槽深第57-58页
    3.5 本章小结第58-61页
第4章 刚性端面热动力润滑特性分析第61-71页
    4.1 模型计算参数第61-62页
    4.2 刚性表面静压热动力润滑特性第62-65页
        4.2.1 不同密封压力下的密封特征分布第62-64页
        4.2.2 不同密封间隙下的密封特征分布第64-65页
    4.3 刚性表面动压热动力润滑特性第65-70页
        4.3.1 不同密封转速下的密封特征分布第65-67页
        4.3.2 不同螺旋角下的密封特征分布第67-70页
    4.4 本章小结第70-71页
第5章 气体端面密封热动力润滑数值分析第71-87页
    5.1 模型计算参数第71页
    5.2 气膜温度分布与端面变形特征第71-74页
    5.3 热变形表面热动力润滑特性第74-79页
        5.3.1 不同密封压力下的密封热动力润滑特征分布第76-77页
        5.3.2 不同密封转速下的密封热动力润滑特征分布第77-79页
    5.4 螺旋槽端面的热变形规律第79-86页
        5.4.1 密封间隙对密封性能的影响第79-81页
        5.4.2 密封压力对密封性能的影响第81-83页
        5.4.3 密封转速对密封性能的影响第83-86页
    5.5 本章小结第86-87页
第6章 低压气体端面密封实验研究第87-103页
    6.1 实验原理第87-88页
    6.2 实验装置设计与调试第88-90页
    6.3 实验方案第90-95页
        6.3.1 测试技术与方案第90-92页
        6.3.2 试件制备第92-94页
        6.3.3 实验步骤第94-95页
    6.4 实验结果及分析第95-102页
        6.4.1 静压温度测试第95-98页
        6.4.2 动态温度测试第98-102页
    6.5 本章小结第102-103页
第7章 结论与展望第103-105页
    7.1 主要完成的工作和结论第103-104页
    7.2 创新点第104页
    7.3 展望第104-105页
附录 1第105-109页
参考文献第109-117页
致谢第117-119页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第119页

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