摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状与进展 | 第11-13页 |
1.2.1 液力透平及其蜗壳的研究现状 | 第11页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本文研究对象 | 第13页 |
1.4 本文研究内容与研究方法 | 第13-14页 |
1.4.1 研究内容 | 第13-14页 |
1.4.2 研究方法 | 第14页 |
1.5 本章小结 | 第14-15页 |
2 液力透平进水室的适用类型与选择 | 第15-25页 |
2.1 液力透平进水室的作用 | 第15页 |
2.2 多级液力透平进水室的借鉴模式 | 第15-24页 |
2.2.1 借鉴水轮机或多级水轮机蜗壳式进水室型式A | 第15-17页 |
2.2.2 借鉴多级泵的涡室式进水室型式B | 第17-21页 |
2.2.3 可借鉴多级泵的环形压水室式进水室型式C | 第21-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
3 多级液力透平进水室的水力设计与三维建模 | 第25-43页 |
3.1 多级液力透平的型式选择 | 第25页 |
3.2 液力透平型式A-常规水轮机蜗壳式进水室参数选择及水力设计 | 第25-30页 |
3.2.1 常规水轮机蜗壳式进水室参数选择的理论基础 | 第25-26页 |
3.2.2 常规水轮机蜗壳式进水室的参数与断面尺寸选择 | 第26-27页 |
3.2.3 常规水轮机蜗壳式进水室进口断面尺寸计算 | 第27-30页 |
3.3 液力透平型式B-变异多级泵涡室式进水室参数选择及水力设计 | 第30-35页 |
3.3.1 变异多级泵涡室式进水室参数选择的理论基础 | 第30-31页 |
3.3.2 变异多级泵涡室式进水室设计方法 | 第31-33页 |
3.3.3 变异多级泵涡室式进水室参数选择及尺寸计算 | 第33-35页 |
3.4 液力透平型式C-泵环形压水室式进水室参数选择及水力设计 | 第35-37页 |
3.4.1 泵环形压水室式进水室参数选择的理论基础 | 第35页 |
3.4.2 泵环形压水室式进水室设计方法 | 第35-36页 |
3.4.3 泵环形压水室式进水室参数选择及尺寸计算 | 第36-37页 |
3.5 二级液力透平三维造型 | 第37-42页 |
3.5.1 常规水轮机蜗壳式进水室二级液力透平整体三维造型 | 第37-39页 |
3.5.2 多级泵涡室式进水室二级液力透平整体三维造型 | 第39-40页 |
3.5.3 泵环形压水室式进水室二级液力透平整体三维造型 | 第40-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-43页 |
4 液力透平流场数值计算方法与网格划分 | 第43-55页 |
4.1 流体力学计算方法 | 第43-49页 |
4.1.1 控制方程 | 第43-45页 |
4.1.2 湍流模型 | 第45-47页 |
4.1.3 常用离散方法 | 第47-48页 |
4.1.4 数值计算方法 | 第48-49页 |
4.2 边界条件的设置 | 第49-50页 |
4.3 液力透平的网格的划分 | 第50-54页 |
4.3.1 网格的类型 | 第50页 |
4.3.2 网格划分过程 | 第50-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
5 适配进水室型式A、型式B和型式C的二级液力透平的流场分析 | 第55-81页 |
5.1 三种模式下二级液力透平整体流线分析 | 第55-56页 |
5.2 三种模式下二级液力透平内特性分析 | 第56-66页 |
5.2.1 常规水轮机蜗壳式进水室流场分析 | 第56-58页 |
5.2.2 变异多级泵矩形断面涡室式进水室流场分析 | 第58-61页 |
5.2.3 泵环形压水室式进水室流场分析 | 第61-66页 |
5.3 最优工况下三种型式进水室对首级导叶内部流场速度影响分析 | 第66-68页 |
5.4 进水室的水力外特性特性及其对液力透平性能的影响分析 | 第68-78页 |
5.4.1 二级液力透平各部分损失分析 | 第68-73页 |
5.4.2 三种下进水室型式在最优工况下比较分析 | 第73-78页 |
5.5 不同模式下二级液力透平进水室平均出口速度分析 | 第78-80页 |
5.6 本章小结 | 第80-81页 |
6 结论与展望 | 第81-83页 |
6.1 结论 | 第81页 |
6.2 展望 | 第81-83页 |
攻读学位期间参加科研项目及发表论文 | 第83-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |