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可逆式水泵水轮机启动过渡过程研究

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

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