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核主泵水力部件动静间隙流与密封特性研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
TABLE OF CONTENTS第13-15页
图表目录第15-19页
主要符号表第19-22页
1 绪论第22-34页
    1.1 问题提出与研究意义第23-24页
    1.2 国内外相关研究进展第24-31页
        1.2.1 泄漏损失研究第24-27页
        1.2.2 动力特性研究第27-30页
        1.2.3 轴向力第30-31页
    1.3 本文主要研究思路与内容第31-34页
        1.3.1 数值计算方法及湍流模型对不可压缩流体密封计算的影响第31-32页
        1.3.2 间隙流动对泵性能的影响第32-33页
        1.3.3 不可压缩流体密封性能特性研究第33页
        1.3.4 新型密封结构设计第33-34页
2 数值计算方法及湍流模型对不可压缩流体密封模拟的影响第34-52页
    2.1 密封研究方法第34-37页
        2.1.1 Bulk flow方法第34-35页
        2.1.2 CFD方法第35-37页
    2.2 数值计算方法及湍流模型对圆周槽道密封流场模拟的影响第37-46页
        2.2.1 模型及工况第38-39页
        2.2.2 结果分析第39-46页
    2.3 数值计算方法对不可压缩流体密封动力特性计算的影响第46-50页
        2.3.1 模型及工况第46-48页
        2.3.2 准确度对比第48-50页
    2.4 本章小结第50-52页
3 间隙流动对泵性能的影响第52-72页
    3.1 间隙流动对叶轮轴向力影响第52-63页
        3.1.1 核主泵叶轮轴向力理论求解第52-57页
        3.1.2 核主泵叶轮轴向力CFD求解第57-63页
    3.2 叶轮外表面间隙泄漏损失第63-65页
        3.2.1 口环密封泄漏量第63-65页
        3.2.2 口环密封对效率和扬程影响第65页
    3.3 口环密封对转子的激振力第65-71页
        3.3.1 涡动转子-密封动力学模型第66-68页
        3.3.2 转子涡动稳定性与密封动力参数的关系第68-71页
    3.4 本章小结第71-72页
4 不可压缩流体密封性能特性研究第72-113页
    4.1 水力密封槽道结构对密封摩擦系数的影响第72-82页
        4.1.1 密封模型第72-75页
        4.1.2 计算结果与分析第75-82页
    4.2 长密封动力特性第82-91页
        4.2.1 密封模型第82-84页
        4.2.2 计算结果与分析第84-91页
    4.3 核主泵用螺旋槽密封的特性研究第91-111页
        4.3.1 计算模型第92-94页
        4.3.2 摩擦系数计算第94-103页
        4.3.3 动力特性系数计算第103-106页
        4.3.4 泵送速度模型改进第106-111页
    4.4 本章小结第111-113页
5 新型结构设计第113-129页
    5.1 新型密封设计背景第113页
    5.2 新型密封设计方案第113-127页
        5.2.1 横臂爪尺密封第113-118页
        5.2.2 螺旋双尖齿密封第118-123页
        5.2.3 楔槽弧线密封第123-127页
    5.3 本章小结第127-129页
6 结论与展望第129-132页
    6.1 结论第129-130页
    6.2 创新点摘要第130页
    6.3 展望第130-132页
参考文献第132-142页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第142-144页
致谢第144-145页
作者简介第145-146页

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