密排管束流体激振效应的研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 文献综述 | 第10-22页 |
1.1 概述 | 第10页 |
1.2 换热器的主要振动破坏形式 | 第10-11页 |
1.3 密排管束中流体诱发振动 | 第11-14页 |
1.3.1 振动机理 | 第11-14页 |
1.3.2 防振措施 | 第14页 |
1.4 中美相关标准 | 第14-16页 |
1.4.1 美国管式换热器制造商标准 | 第14-15页 |
1.4.2 美国锅炉与压力容器规范 | 第15页 |
1.4.3 热交换器 | 第15-16页 |
1.5 密排管束流体力 | 第16-20页 |
1.5.1 理论模型 | 第16-18页 |
1.5.2 实验研究 | 第18-19页 |
1.5.3 数值计算研究 | 第19-20页 |
1.6 研究目的及内容 | 第20-22页 |
1.6.1 研究目的 | 第20页 |
1.6.2 研究内容 | 第20-22页 |
第2章 流体力理论模型 | 第22-34页 |
2.1 随机动力学模型 | 第22-25页 |
2.1.1 随机动力学 | 第22页 |
2.1.2 随机力模型 | 第22-23页 |
2.1.3 有界噪声 | 第23-25页 |
2.2 流体力的谱分析 | 第25-29页 |
2.2.1 流体力的功率谱密度 | 第25-27页 |
2.2.2 激振管束的响应分析 | 第27-29页 |
2.3 功率谱密度模型 | 第29-32页 |
2.3.1 模型标准化 | 第29页 |
2.3.2 现有数学模型 | 第29-31页 |
2.3.3 有界噪声模型 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-34页 |
第3章 密排管束流体力水洞实验研究 | 第34-52页 |
3.1 实验装置 | 第34-36页 |
3.1.1 水洞实验装置 | 第34-35页 |
3.1.2 流体力测试装置 | 第35-36页 |
3.2 实验设计 | 第36-38页 |
3.2.1 实验测试仪器 | 第36-37页 |
3.2.2 实验方案 | 第37-38页 |
3.2.3 实验步骤 | 第38页 |
3.3 相关参数确定 | 第38-40页 |
3.3.1 间隙流速 | 第38-39页 |
3.3.2 传感器受力分析 | 第39-40页 |
3.4 实验结果与分析 | 第40-49页 |
3.4.1 密排管束流体力的时频分析 | 第40-46页 |
3.4.2 湍流激振力系数 | 第46-49页 |
3.5 实验误差分析 | 第49页 |
3.6 本章小结 | 第49-52页 |
第4章 密排管束流体力数值计算 | 第52-62页 |
4.1 计算条件与环境 | 第52页 |
4.2 计算模型及参数 | 第52-55页 |
4.2.1 流场区域和边界条件 | 第52-53页 |
4.2.2 网格划分及无关性检验 | 第53-54页 |
4.2.3 湍流模型和管束模型 | 第54-55页 |
4.3 数值计算方法验证 | 第55-58页 |
4.3.1 升力系数对比 | 第55-57页 |
4.3.2 湍流激振力系数对比 | 第57-58页 |
4.4 数值计算结果 | 第58-61页 |
4.4.1 密排管束流场 | 第58-59页 |
4.4.2 斯托罗哈数 | 第59-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 基于有界噪声的流体力功率谱密度模型 | 第62-74页 |
5.1 流体力功率谱密度模型 | 第62-63页 |
5.1.1 有界噪声模型参数化 | 第62-63页 |
5.1.2 功率谱密度的分段模型优化处理 | 第63页 |
5.2 功率谱密度的优化处理 | 第63-65页 |
5.3 流体力功率谱密度模型 | 第65-68页 |
5.4 模型适用性 | 第68-73页 |
5.4.1 正三角形 | 第68-70页 |
5.4.2 转角正方形 | 第70-71页 |
5.4.3 正方形 | 第71-72页 |
5.4.4 密排管束中的适用性 | 第72-73页 |
5.5 本章小结 | 第73-74页 |
第6章 结论与展望 | 第74-76页 |
6.1 结论 | 第74-75页 |
6.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-85页 |