摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 本文研究的目的及意义 | 第10-11页 |
1.2 水力过渡过程(水锤)现象概述 | 第11-12页 |
1.3 水锤(水力过渡过程)的危害 | 第12页 |
1.4 国内外关于水力过渡计算(水锤)研究 | 第12-15页 |
1.5 本文所研究的主要内容 | 第15-17页 |
第二章 水力过渡过程及水锤 | 第17-23页 |
2.1 输水管道中气水两相流态的相互转化 | 第17-19页 |
2.1.1 有压输水管道的六种流态[42] | 第17-18页 |
2.1.2 六种流态间的相互转化过程 | 第18-19页 |
2.2 有压管道的水力过渡过程及其危害 | 第19-20页 |
2.3 水柱分离及断流弥合水锤 | 第20-21页 |
2.4 水锤的分类 | 第21页 |
2.5 停泵水锤的特点 | 第21-23页 |
第三章 水力过渡计算模型建立及各种边界条件分析 | 第23-46页 |
3.1 水力过渡过程常用计算方法 | 第23-24页 |
3.2 水锤波的传播的波速计算 | 第24-25页 |
3.3 水力过渡计算模型的建立原理 | 第25-32页 |
3.3.1 水锤的运动方程式 | 第25-26页 |
3.3.2 水锤的连续性方程 | 第26-28页 |
3.3.3 水锤特征线方程及其解 | 第28-32页 |
3.4 常见边界条件方程的确定 | 第32-45页 |
3.4.1 首端水池边界条件 | 第32-33页 |
3.4.2 末端水池边界条件 | 第33页 |
3.4.3 泵处的边界控制条件 | 第33-39页 |
3.4.4 其它特殊点的边界条件 | 第39-45页 |
3.4.4.1 隔离水池 | 第39页 |
3.4.4.2 末端阀 | 第39-40页 |
3.4.4.3 排气阀 | 第40-42页 |
3.4.4.4 双向调压塔 | 第42-43页 |
3.4.4.5 超压泄压阀 | 第43页 |
3.4.4.6 缓闭止回阀 | 第43-44页 |
3.4.4.7 减压恒压阀 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 输水管道的水力过渡过程计算数值模拟 | 第46-53页 |
4.1 数值模拟计算软件的开发利用 | 第46-47页 |
4.1.1 水锤防护计算机模拟的意义 | 第46页 |
4.1.2 C++语言编写程序的优点 | 第46页 |
4.1.3 水力过渡程序编写步骤 | 第46-47页 |
4.2 输水管线水力过渡过程计算程序的编制和应用 | 第47-51页 |
4.2.1 非断流水锤程序的编制 | 第47-49页 |
4.2.2 断流水锤程序的编制 | 第49-51页 |
4.3 不同的水力过渡计算模型 | 第51页 |
4.3.1 无断流的水力过渡计算模型 | 第51页 |
4.3.2 定点断流的水力过度计算模型 | 第51页 |
4.3.3 断流的水力过度计算模型 | 第51页 |
4.4 本章小结 | 第51-53页 |
第五章 水力过渡计算数学模型进行水锤计算的工程实例 | 第53-99页 |
5.1 工程概况 | 第53页 |
5.2 泵站基本资料 | 第53-55页 |
5.3 三种模型的水锤计算问题分析 | 第55-97页 |
5.3.1 只在水泵出口处安装缓闭止回阀 | 第55-63页 |
5.3.1.1 按照非断流模型进行水锤计算 | 第55-57页 |
5.3.1.2 按照定点断流模型进行水锤计算 | 第57-60页 |
5.3.1.3 按照全线断流模型进行水锤计算 | 第60-63页 |
5.3.2 指定位置安装缓冲排气阀 | 第63-77页 |
5.3.2.1 按照非断流模型进行水锤计算 | 第63-67页 |
5.3.2.2 按照定点断流模型进行水锤计算 | 第67-72页 |
5.3.2.3 按照全线断流模型进行水锤计算 | 第72-77页 |
5.3.3 指定位置安装双向箱式调压塔 | 第77-97页 |
5.3.3.1 按照非断流模型进行水锤计算 | 第77-84页 |
5.3.3.2 按照定点断流模型进行水锤计算 | 第84-90页 |
5.3.3.3 按照全线断流模型进行水锤计算 | 第90-97页 |
5.4 工程小结及结果分析 | 第97-99页 |
第六章 结论与建议 | 第99-101页 |
6.1 结论 | 第99-100页 |
6.2 建议 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-104页 |
致谢 | 第104页 |