摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
·液压冲击器的发展概况与研究现状 | 第12-16页 |
·液压冲击器的发展概况 | 第12-13页 |
·液压冲击器的研究方法 | 第13-15页 |
·液压冲击器的发展趋势 | 第15-16页 |
·计算流体力学在液压技术中的应用现状 | 第16-19页 |
·液压阀的研究 | 第16-18页 |
·流道内流场的研究 | 第18-19页 |
·液压集成块的研究 | 第19页 |
·选题的意义及目的 | 第19-21页 |
·选题的意义 | 第19-20页 |
·选题的目的 | 第20-21页 |
·本课题的主要工作 | 第21页 |
·本章小结 | 第21-22页 |
第二章 液压冲击器的工作原理 | 第22-34页 |
·液压冲击器的类型 | 第22页 |
·液压冲击器的基本结构及工作原理 | 第22-27页 |
·液压冲击器基本结构 | 第22-24页 |
·液压冲击器的工作原理 | 第24-26页 |
·液压冲击器的的基本参数 | 第26-27页 |
·液压冲击器的数学模型的建立 | 第27-29页 |
·基本假设 | 第27页 |
·冲击器运动过程的数学模型 | 第27-29页 |
·氮气室压力对冲击器性能的影响 | 第29-33页 |
·模型的建立 | 第29-30页 |
·仿真结果 | 第30-33页 |
·结果分析 | 第33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第三章 计算流体力学理论基础 | 第34-47页 |
·计算流体力学的概念 | 第34页 |
·基本控制方程 | 第34-36页 |
·系统与控制体 | 第34-35页 |
·质量守恒方程( 连续性方程 ) | 第35页 |
·动量守恒方程( 运动方程 ) | 第35-36页 |
·能量守恒方程 | 第36页 |
·CFD 数值模拟方法分类 | 第36-39页 |
·有限差分法 | 第36-37页 |
·有限元法 | 第37-38页 |
·有限体积法 | 第38-39页 |
·层流和湍流的基本理论 | 第39-42页 |
·层流与湍流的概念与特点 | 第39-40页 |
·湍流中常用的数值模拟方法 | 第40-42页 |
·CFD 软件介绍 | 第42-45页 |
·FLUENT 概述 | 第42-43页 |
·GAMBIT 概述 | 第43-44页 |
·TECPLOT 介绍 | 第44-45页 |
·CFD 数值模拟的步骤 | 第45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
第四章 液压冲击器流道流场的数值模拟及分析 | 第47-62页 |
·冲击器内部管道流场二维模型的数值模拟与分析 | 第47-54页 |
·几何模型的建立 | 第47-48页 |
·网格划分 | 第48页 |
·求解设置 | 第48-50页 |
·求解结果 | 第50-53页 |
·仿真结果分析 | 第53-54页 |
·偏心距对管内流场分布的影响 | 第54-59页 |
·非正交管道的流场仿真 | 第54-59页 |
·仿真结果分析 | 第59页 |
·管道结构优化分析 | 第59-61页 |
·冲击器管道结构存在的问题 | 第59-60页 |
·管道优化的方案 | 第60页 |
·优化结果分析 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第五章 滑阀式换向阀内部流场的数值模拟与分析 | 第62-75页 |
·概述 | 第62页 |
·研究的几何模型以及边界条件 | 第62-63页 |
·几何模型 | 第62-63页 |
·边界条件和计算条件 | 第63页 |
·二维模型的 CF D 分析 | 第63-70页 |
·二维模型的数值模拟 | 第63-69页 |
·结果分析 | 第69-70页 |
·三维模型的 CF D 分析 | 第70-74页 |
·三维模型的建立以及网格划分 | 第70-72页 |
·三维模型的数值模拟及结果分析 | 第72-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第六章 液压冲击器实验 | 第75-82页 |
·实验系统的设计 | 第75-77页 |
·实验系统的组成 | 第75-77页 |
·实验条件 | 第77页 |
·实验结果与分析 | 第77-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第七章 总结与展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的相关科研成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |