摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题来源与名称 | 第11页 |
1.2 研究背景及意义 | 第11页 |
1.3 水泵水轮机在启动过程中存在的问题及研究现状 | 第11-16页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
1.3.3 国内外研究现状简析 | 第15-16页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 启动过程瞬态数值计算的基本原理与方法 | 第17-30页 |
2.1 启动过渡过程流动控制方程 | 第17-19页 |
2.1.1 流动基本控制方程 | 第17-18页 |
2.1.2 湍流模型 | 第18页 |
2.1.3 湍流模型的选择 | 第18-19页 |
2.2 水泵水轮机计算域三维模型及网格划分 | 第19-25页 |
2.2.1 计算域实体模型建立 | 第19-23页 |
2.2.2 计算域网格划分 | 第23-24页 |
2.2.3 网格无关性验证 | 第24-25页 |
2.3 控制方程的数值求解方法及离散格式 | 第25-26页 |
2.3.1 控制方程的数值求解方法 | 第25页 |
2.3.2 控制方程的离散格式 | 第25-26页 |
2.4 动网格更新方法 | 第26页 |
2.5 初边界条件 | 第26-29页 |
2.5.1 初始条件 | 第26-27页 |
2.5.2 边界条件 | 第27-29页 |
2.6 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 启动过程理论研究 | 第30-37页 |
3.1 动态力矩M_H的线性化处理 | 第30-31页 |
3.2 摩阻力矩M_f的线性化处理 | 第31页 |
3.3 M_(fT)、M_(fX)、(?)_H、T_T等参数的确定 | 第31-34页 |
3.3.1 推力轴承的静摩阻力矩M_(fT) | 第31页 |
3.3.2 空载时推力轴承的动摩擦阻力矩M_(fX) | 第31-32页 |
3.3.3 水轮机轴端力矩(?)_H | 第32-33页 |
3.3.4 机组启动时刻的理论推导 | 第33-34页 |
3.4 混流可逆式水轮机起动过渡过程转速的瞬变规律解析表达式 | 第34-35页 |
3.5 理论研究参数 | 第35-36页 |
3.6 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 可逆式水泵水轮机导叶同步启动过程分析 | 第37-50页 |
4.1 机组转速模拟值与理论值相比较 | 第37-38页 |
4.2 同步启动过程中可逆式水泵水轮机压力脉动分析 | 第38-42页 |
4.2.1 三维流场内压力监测点的布置 | 第38页 |
4.2.2 脉动数值的无量纲化 | 第38-39页 |
4.2.3 可逆式水泵水轮机全流道压力动态分布 | 第39-40页 |
4.2.4 流道内压力脉动的时频特性分析 | 第40-42页 |
4.3 启动过程可逆式水泵水轮机导叶动态径向力特性分析 | 第42-43页 |
4.4 导叶同步运动启动过程的内流特性分析 | 第43-49页 |
4.4.1 叶栅流域中心流面涡量分布 | 第43-45页 |
4.4.2 可逆式水泵水轮机子午面涡量分布 | 第45-47页 |
4.4.3 叶栅流域中间流面速度分布 | 第47-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 带MGV的可逆式水泵水轮机启动过程分析 | 第50-62页 |
5.1 带MGV启动过程的压力脉动分析 | 第50-55页 |
5.1.1 带MGV启动过程三维流场中压力脉动监测点布置 | 第50-51页 |
5.1.2 流域内压力脉动的动态分布 | 第51-52页 |
5.1.3 带MGV的可逆式水泵水轮机内压力脉动的时频特性分析 | 第52-55页 |
5.2 带MGV的可逆式水泵水轮机启动过程转轮受力的动态特性分析 | 第55-56页 |
5.2.1 转轮径向力分析 | 第55页 |
5.2.2 转轮轴向力分析 | 第55-56页 |
5.3 带MGV的可逆式水泵水轮机启动过程内流特性分析 | 第56-61页 |
5.3.1 叶栅流域中心流面涡量分析 | 第56-58页 |
5.3.2 带MGV的子午面涡量分析 | 第58-59页 |
5.3.3 叶栅流域中间流面的速度分布 | 第59-61页 |
5.4 本章小节 | 第61-62页 |
结论及展望 | 第62-64页 |
结论 | 第62-63页 |
展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第70页 |