摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 水资源现状 | 第11页 |
1.2 本文研究的重要意义 | 第11-12页 |
1.3 国内外水锤研究的历程 | 第12-14页 |
1.3.1 国外研究历程 | 第12-13页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
1.4 本文研究的核心内容 | 第14-16页 |
第二章 压力输水管道中的水锤理论与计算方法 | 第16-26页 |
2.1 水锤的基本理论 | 第16-17页 |
2.2 水锤的计算方法 | 第17-22页 |
2.2.1 数解法 | 第17页 |
2.2.2 图解法 | 第17-18页 |
2.2.3 电算法 | 第18-22页 |
2.3 管路暂态流动的计算过程分析 | 第22-26页 |
2.3.1 水锤模拟计算的目的 | 第22-23页 |
2.3.2 水锤计算机模拟前所需的准备 | 第23页 |
2.3.3 水锤模拟计算的内容解析 | 第23-24页 |
2.3.4 水锤模拟计算的步骤 | 第24-26页 |
第三章 压力输水管道特点及其水锤防护的边界条件 | 第26-38页 |
3.1 压力流输水概念及特点 | 第26页 |
3.2 压力流输水管道中水锤危害 | 第26页 |
3.3 水锤防护的边界条件 | 第26-38页 |
3.3.1 隔离水池的边界条件 | 第26-27页 |
3.3.2 排气阀的边界条件 | 第27-30页 |
3.3.3 缓闭止回阀的边界条件 | 第30-31页 |
3.3.4 调压塔的边界条件 | 第31-34页 |
3.3.5 超压泄压阀的边界条件 | 第34-35页 |
3.3.6 减压恒压阀的边界条件 | 第35页 |
3.3.7 离心泵的边界条件 | 第35-37页 |
3.3.8 管路内部阀门的边界条件 | 第37页 |
3.3.9 末端水池的边界条件 | 第37-38页 |
第四章 泄压保护装置在压力输水管道中的特性研究 | 第38-58页 |
4.1 调压塔 | 第38-41页 |
4.1.1 单向调压塔 | 第38-39页 |
4.1.2 普通双向调压塔 | 第39-40页 |
4.1.3 箱式双向调压塔 | 第40-41页 |
4.2 注排气阀 | 第41-48页 |
4.2.1 真空破坏阀 | 第42-43页 |
4.2.2 恒速缓冲排气阀 | 第43页 |
4.2.3 浮球式排气阀 | 第43-47页 |
4.2.4 气缸排气阀 | 第47-48页 |
4.2.5 目前注工程中排气阀的选用潜在的问题和技术要点 | 第48页 |
4.3 缓闭止回阀 | 第48-51页 |
4.3.1 水泵自动控制阀 | 第48-49页 |
4.3.2 微阻缓闭止回阀 | 第49-50页 |
4.3.3 两阶段关闭阀 | 第50-51页 |
4.3.4 缓闭止回阀的特点及其技术要点 | 第51页 |
4.4 超压泄压阀 | 第51-54页 |
4.4.1 水锤预防阀 | 第51-52页 |
4.4.2 先导式超压泄压阀 | 第52-53页 |
4.4.3 直动式超压泄压阀 | 第53-54页 |
4.4.4 超压泄压阀的技术要点 | 第54页 |
4.5 减压恒压阀 | 第54-55页 |
4.5.1 活塞式 | 第54-55页 |
4.5.2 膜片式减压恒压阀 | 第55页 |
4.6 空气罐 | 第55页 |
4.7 其他的泄压装置或措施 | 第55-56页 |
4.8 水锤防护措施比选应注意的问题 | 第56-57页 |
4.8.1 水锤综合防护总目标 | 第56-57页 |
4.8.2 水锤综合防护措施选择时应注意的事项 | 第57页 |
4.9 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 压力输水工程实例 | 第58-73页 |
5.1 基本工程情况 | 第58-60页 |
5.2 项目研究内容 | 第60页 |
5.3 防护方案分析 | 第60-71页 |
5.3.1 管网系统不设任何泄压装置的暂态情况(方案一) | 第61-62页 |
5.3.2 仅泵出口安装缓闭止回阀时的暂态情况(方案二) | 第62-65页 |
5.3.3 指定位置装普通排气阀时的暂态情况(方案三) | 第65-68页 |
5.3.4 加设双向调压塔时的暂态情况(方案四) | 第68-71页 |
5.4 工程小结 | 第71-73页 |
结论与建议 | 第73-75页 |
结论 | 第73-74页 |
建议 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |