摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-12页 |
1.1 课题研究背景 | 第8页 |
1.2 课题研究意义 | 第8-9页 |
1.3 国内外研究进展 | 第9-10页 |
1.4 阻抗式调压室的研究概况 | 第10页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第10-12页 |
2 水力过渡过程的基本理论及其计算方法 | 第12-28页 |
2.1 压力引水系统的非恒定流 | 第12-21页 |
2.1.1 基本方程的建立 | 第12-17页 |
2.1.2 特征线法 | 第17-20页 |
2.1.3 水锤波的传播速度 | 第20-21页 |
2.2 调压室水位波动计算 | 第21-26页 |
2.2.1 调压室的布置方式及其结构型式 | 第21-22页 |
2.2.2 调压室基本方程 | 第22页 |
2.2.3 调压室涌浪水位波动的计算方法 | 第22-26页 |
2.3 本章小结 | 第26-28页 |
3 边界条件的建立 | 第28-36页 |
3.1 管系的分段 | 第28页 |
3.2 节点边界条件 | 第28-32页 |
3.2.1 进出口节点 | 第28-30页 |
3.2.2 串联管道节点 | 第30-31页 |
3.2.3 分岔管道节点 | 第31-32页 |
3.3 调压室边界 | 第32-33页 |
3.4 水轮机边界 | 第33-35页 |
3.4.1 水轮机的单位参数 | 第33页 |
3.4.2 水轮机边界方程 | 第33-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
4 蜗壳与尾水管的简化 | 第36-40页 |
4.1 蜗壳当量化计算 | 第36-38页 |
4.2 尾水管当量化计算 | 第38页 |
4.3 本章小结 | 第38-40页 |
5 实例分析 | 第40-84页 |
5.1 电站概况 | 第40-43页 |
5.1.1 基本资料 | 第40-41页 |
5.1.2 电站及基本特性参数 | 第41-42页 |
5.1.3 设计的控制指标 | 第42-43页 |
5.2 水力过渡过程计算分析 | 第43-76页 |
5.2.1 基本数据处理 | 第43-46页 |
5.2.2 计算工况 | 第46-47页 |
5.2.3 水轮机导叶关闭规律的优化研究 | 第47-57页 |
5.2.4 调压室阻抗孔尺寸的不同对水力过渡过程的影响 | 第57-66页 |
5.2.5 调压室位置和面积变化对尾水管压力的影响研究 | 第66-68页 |
5.2.6 上下游段沿线压力分布 | 第68-73页 |
5.2.7 压力尾水道糙率的不同对水力过渡过程的影响 | 第73-76页 |
5.3 两种不同布置形式的计算结果对比分析 | 第76-83页 |
5.4 本章小结 | 第83-84页 |
6 总结与展望 | 第84-86页 |
6.1 结论 | 第84-85页 |
6.2 展望 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
附录 | 第90页 |