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基于三维CFD的300S19型双吸泵性能改善研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
符号说明第9-10页
第一章 绪论第10-18页
   ·引言第10页
   ·泵的发展简史第10-11页
   ·目前国内外的研究现状第11-12页
   ·水力模型设计方法简介第12-14页
   ·提高效率的方法第14-16页
   ·本文的研究内容第16-18页
第二章 湍流模型及其适用性第18-36页
   ·流体机械内部全三维流动的控制方程第18-19页
   ·三维湍流模型及其在CFD中的应用第19-21页
   ·湍流平均运动的连续方程和动量方程第21-23页
     ·连续性方程第22-23页
     ·动量方程第23页
   ·湍流的数值模拟方法简介第23-32页
     ·标准k-ε模型第24-25页
     ·RNG k-ε模型第25-26页
     ·Realizable k-ε模型第26-28页
     ·RSM模型第28-29页
     ·壁面函数法第29-30页
     ·大涡模拟第30-32页
   ·湍流模型适用性检验第32-35页
     ·网格划分第32-33页
     ·模拟计算方法与结果分析第33页
     ·计算结果比较与分析第33-35页
   ·本章小结第35-36页
第三章 水力模型性能改善设计第36-58页
   ·叶轮主要尺寸的确定方法第37-43页
     ·速度系数公式的一般形式第37-38页
     ·计算叶轮主要尺寸速度系数公式的推导第38-42页
     ·双吸泵叶轮主要尺寸第42-43页
   ·叶片的水力设计第43-51页
     ·轴面投影图的绘制第43页
     ·检查轴面流道的过水断面变化情况第43-44页
     ·一元理论轴面流线的绘制第44-45页
     ·叶片形线微分方程式第45-46页
     ·叶片绘型第46-51页
   ·蜗壳的流体动力学数字化设计第51-55页
     ·蜗壳的主要结构参数第51-54页
     ·梯形截面计算法第54-55页
   ·吸水室的水力模型第55-57页
   ·本章小结第57-58页
第四章 三维建模及网格划分第58-64页
   ·UG简介第58页
   ·三维造型设计第58-61页
     ·离心泵叶轮建模第59-60页
     ·离心泵蜗壳建模第60-61页
     ·离心泵吸水室建模第61页
   ·网格划分第61-63页
   ·本章小节第63-64页
第五章 计算方法与结果分析第64-72页
   ·多相位整机定常计算方法第64页
   ·求解控制、边界条件与收敛判据第64-66页
     ·求解器选择第64-65页
     ·边界条件设置第65-66页
     ·收敛判据第66页
   ·性能曲线计算理论依据第66-67页
   ·多相位计算结果第67-68页
   ·计算结果分析与比较第68-71页
   ·本章小节第71-72页
第六章 总结与展望第72-74页
   ·结论第72页
   ·展望第72-74页
附图第74-82页
参考文献第82-86页
致谢第86-87页
攻读硕士学位期间论文发表第87页

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