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翼型选择对轴流泵汽蚀抑制的研究

目录第1-8页
第1章 绪论第8-14页
 1.1 研究喷水推进技术的意义及目的第8-10页
 1.2 国内外喷水推进技术发展概况第10-13页
  1.2.1 国外喷水推进技术的发展概况第10-12页
  1.2.2 国内喷水推进技术的发展概况第12-13页
 1.3 本文的研究工作第13-14页
第2章 泵的空化与汽蚀第14-35页
 2.1 空化现象第14-15页
 2.2 空化初生第15-18页
 2.3 空泡的发育及溃灭和空化类型第18-20页
 2.4 汽蚀破坏机理第20-24页
 2.5 泵出现汽蚀时的现象和特性的变化第24-25页
  2.5.1 产生噪音和振动第24页
  2.5.2 过流部件的汽蚀破坏第24页
  2.5.3 泵特性曲线的改变第24-25页
 2.6 泵的汽蚀基本方程第25-32页
 2.7 空化与汽蚀的抑制第32-34页
 2.8 本章小结第34-35页
第3章 数值计算方法第35-54页
 3.1 流动基本方程第35-36页
 3.2 K-ε模型第36-38页
 3.3 基本方程的离散化第38-41页
 3.4 流场计算方法第41-45页
 3.5 两相流的处理第45-49页
  3.5.1 两相流的混合物模型第45-48页
  3.5.2 气穴的影响第48-49页
 3.6 计算区域的离散化第49-53页
  3.6.1 网格生成技术概述第49-50页
  3.6.2 非结构网格生成技术第50-53页
 3.7 本章小结第53-54页
第4章 大型轴流泵的数值模拟第54-89页
 4.1 泵的几何模型建立第54-59页
  4.1.1 叶片的扭曲规律第54-55页
  4.1.2 叶型的弯曲规律第55-56页
  4.1.3 Gambit软件建模第56-59页
 4.2 计算结果分析第59-87页
  4.2.1 NACA0006系列翼型的计算结果第59-66页
  4.2.2 NACA0010系列翼型的计算结果第66-73页
  4.2.3 NACA0014系列翼型的计算结果第73-80页
  4.2.4 NACA0018系列翼型的计算结果第80-87页
 4.3 NACA四种不同相对厚度翼型泵的汽蚀效果比较第87-88页
 4.4 本章小结第88-89页
结论与展望第89-91页
参考文献第91-94页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第94-95页
致谢第95页

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