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尾水调压室不同布置形式的过渡过程计算研究

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

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