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凸包型仿生表面设计及水砂磨损行为

第一章 绪论第1-20页
   ·选题意义第8-9页
   ·水力机械磨损现象及研究现状第9-11页
     ·水轮机等过流部件的磨损第9-10页
     ·管道磨损及研究现状第10-11页
   ·水力机械磨损机理研究现状第11-13页
   ·两相流理论及磨损规律的研究现状第13-15页
   ·仿生摩擦学的发展及现状第15-17页
     ·材料仿生的研究现状第15-16页
     ·形态仿生的研究进展第16-17页
   ·仿生在水力机械减磨技术研究中的应用第17-19页
     ·几种贝壳和鱼类的表面形态第17-19页
     ·研制耐磨表面的新思路第19页
   ·本论文的主要研究工作第19-20页
第二章 仿生表面设计及流体模型的建立第20-35页
   ·贝壳、鱼鳞等生物体表信息的采集第20-21页
   ·由贝壳体表点云数据拟合二维轮廓曲线第21-24页
   ·凸包型仿生表面流体有限元模型的建立第24-34页
     ·计算流体力学(CFD)软件Fluent 简介及应用流程第24-27页
     ·凸包型仿生表面的设计第27-29页
     ·流体模型计算区域的确定及离散第29-34页
   ·本章小结第34-35页
第三章 数值模拟中的相关设置第35-54页
   ·模拟思路第35页
   ·流体模型的选取第35-37页
     ·Fluent 软件提供的流体模型第35-36页
     ·本实验流体模型的选用第36-37页
   ·边界条件的设置第37-48页
     ·Fluent 中相关的边界条件第37-42页
     ·速度边界条件的设置第42-43页
     ·壁面边界条件的设置第43-48页
   ·离散相的设置第48-51页
     ·离散相概述第48-49页
     ·离散相颗粒属性设置第49-51页
   ·求解计算第51-53页
     ·求解器的选择和说明第51-52页
     ·求解迭代第52-53页
   ·本章小结第53-54页
第四章 凸包型仿生表面数值模拟结果与分析第54-70页
   ·正交实验结果与分析第54-57页
     ·正交实验方案设计第54页
     ·正交实验结果及分析第54-57页
   ·单因素和对比实验的结果及分析第57-62页
     ·流速对仿生单元体磨损的影响第57-58页
     ·颗粒尺寸对仿生单元体磨损的影响第58页
     ·仿生凸包试样形状对耐磨性的影响第58-59页
     ·仿生单元体分布对磨损的影响第59-62页
   ·基于参数分布云图的仿生单元体磨损机理分析第62-69页
     ·颗粒轨迹及湍流度对仿生表面磨损的影响第62-66页
     ·剪应力和摩擦系数对单元体磨损的影响第66-67页
     ·动压、静压分布对单元体磨损的影响第67-69页
   ·本章小结第69-70页
第五章 验证方法第70-77页
   ·实验材料、设备及磨损试样的制备第70-74页
     ·实验材料的选择第70页
     ·仿生表面试样的制作工艺第70-73页
     ·试验设备与试样安装第73-74页
   ·磨损试验方案第74-76页
     ·正交实验方案第74-75页
     ·单因素试验方案第75-76页
   ·本章小结第76-77页
第六章 磨损试验结果及分析第77-93页
   ·磨损量测量第77-82页
     ·常用的磨损测量方法第77页
     ·磨损体积的逆向工程测量法第77-79页
     ·仿生表面磨损的逆向工程测量方法第79-82页
   ·正交试验结果及分析第82-85页
     ·正交试验结果及极差分析第82-83页
     ·正交试验的回归分析第83-85页
   ·单因素试验结果及分析第85-90页
     ·时间单因素实验回归统计分析第85-86页
     ·流量单因素试验分析第86-88页
     ·试样形式的单因素试验分析第88-89页
     ·单元体间距对磨损的影响第89-90页
   ·单元体磨损形貌及磨损机理分析第90-92页
     ·单元体磨损形貌第90-91页
     ·磨损机理分析第91-92页
   ·凸包型仿生表面的优化第92页
   ·本章小结第92-93页
第七章 全文总结第93-95页
   ·主要结论第93-94页
   ·展望第94-95页
参考文献第95-99页
摘要第99-100页
Abstract第100-102页
致谢第102-103页
导师及作者简介第103-104页

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