后倾式离心风机叶轮结构分析和优化设计
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第11页 |
1.3 课题来源及主要研究的内容 | 第11-12页 |
1.4 本章小结 | 第12-14页 |
第2章 流场模拟及通风机噪声基本理论 | 第14-26页 |
2.1 流场模拟基本理论 | 第14-20页 |
2.1.1 流体动力学控制方程 | 第14-15页 |
2.1.2 基于有限体积法的控制方程的离散 | 第15-16页 |
2.1.3 流场数值计算 | 第16-17页 |
2.1.4 三维湍流模型的选用 | 第17-19页 |
2.1.5 边界条件的设置 | 第19-20页 |
2.1.6 MRF模型 | 第20页 |
2.2 通风机噪声基本理论 | 第20-24页 |
2.2.1 通风机的噪声源 | 第20-21页 |
2.2.2 通风机噪声数值预测 | 第21-23页 |
2.2.3 通风机的噪声控制 | 第23-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-26页 |
第3章 影响离心通风机全压的因素分析 | 第26-34页 |
3.1 通风机的分类 | 第26-27页 |
3.2 离心通风机的结构 | 第27-30页 |
3.3 离心通风机的性能参数 | 第30-31页 |
3.4 通风机的基本方程 | 第31-32页 |
3.5 本章小结 | 第32-34页 |
第4章 离心式叶轮建模及流场模拟和声场计算 | 第34-56页 |
4.1 离心式叶轮逆向建模 | 第34-42页 |
4.1.1 激光扫描及点云处理 | 第36-38页 |
4.1.2 基于UG的实体建模 | 第38-40页 |
4.1.3 标准试验流道建模 | 第40-42页 |
4.2 离心式叶轮网格划分 | 第42-45页 |
4.2.1 网格划分 | 第42-45页 |
4.2.2 网格无关性分析 | 第45页 |
4.3 离心式叶轮流场模拟和声场计算 | 第45-54页 |
4.3.1 CFD计算工具的选择 | 第45-46页 |
4.3.2 离心式叶轮流场湍流模型及边界条件 | 第46-50页 |
4.3.3 离心式叶轮流场计算结果与分析 | 第50-51页 |
4.3.4 离心式叶轮气动噪声结果与分析 | 第51-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-56页 |
第5章 离心叶轮优化设计及流场模拟和噪声分析 | 第56-68页 |
5.1 正交试验设计 | 第56-59页 |
5.1.1 正交试验简介 | 第56-57页 |
5.1.2 正交表 | 第57-58页 |
5.1.3 正交试验设计的基本程序 | 第58页 |
5.1.4 正交试验方案 | 第58-59页 |
5.2 优化方案建模和网格划分 | 第59-60页 |
5.3 优化方案流场模拟 | 第60-62页 |
5.4 优化方案噪声计算 | 第62-63页 |
5.5 计算结果对比分析 | 第63-66页 |
5.6 本章小结 | 第66-68页 |
第6章 总结与展望 | 第68-70页 |
6.1 总结 | 第68页 |
6.2 展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |