节能离心泵全流道数值模拟及性能预测
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
·前言 | 第12-13页 |
·计算流体力学简介 | 第13-21页 |
·计算流体力学特征 | 第13-14页 |
·计算流体力学优势 | 第14-15页 |
·计算流体力学进展 | 第15-19页 |
·CFD通用软件介绍 | 第19-21页 |
·离心泵内部流动数值模拟简介 | 第21-24页 |
·控制方程 | 第22-23页 |
·定解条件 | 第23页 |
·离散方法 | 第23页 |
·计算方法 | 第23-24页 |
·为什么选择FLUENT | 第24-25页 |
·本文的主要工作 | 第25-27页 |
第二章 流动描述及数值计算方法 | 第27-55页 |
·流动控制方程 | 第27-29页 |
·质量守恒方程 | 第27页 |
·动量守恒方程 | 第27-29页 |
·控制方程的通用形式 | 第29页 |
·湍流及其数学描述 | 第29-32页 |
·湍流控制方程 | 第29-30页 |
·标准k-ε两方程模型 | 第30-32页 |
·近壁湍流模拟的壁函数法 | 第32-35页 |
·动量方程中变量u的计算式 | 第33-34页 |
·湍动能方程与耗散率方程中k和ε的计算式 | 第34-35页 |
·有限体积法 | 第35-38页 |
·二阶迎风离散格式 | 第38-41页 |
·SIMPLEC算法 | 第41-51页 |
·基于交错网格下的SIMPIEC算法 | 第42-46页 |
·基于非结构网格下的SIMPIEC算法 | 第46-51页 |
·动量方程的离散 | 第46-47页 |
·速度修正方程的建立 | 第47-50页 |
·压力修正方程的建立 | 第50-51页 |
·旋转参考坐标系 | 第51-55页 |
·旋转坐标系中的运动表述 | 第52-53页 |
·导入网格后的建模步骤 | 第53页 |
·求解方法 | 第53-55页 |
第三章 泵物理模型及网格生成 | 第55-61页 |
·三维流道实体模型的建立 | 第55-56页 |
·三维网格生成 | 第56-60页 |
·网格拓扑结构 | 第56-57页 |
·非一致网格技术 | 第57-59页 |
·网格划分 | 第59-60页 |
·边界类型和连续介质类型 | 第60-61页 |
第四章 数值模拟及泵性能预测 | 第61-89页 |
·边界条件处理 | 第61-62页 |
·叶轮受力特性分析 | 第62-63页 |
·能量指标与空化性能 | 第63-66页 |
·能量指标 | 第63-64页 |
·空化性能 | 第64-65页 |
·数值模拟值与试验实测值对比分析 | 第65-66页 |
·各种组合情况下的计算结果 | 第66-72页 |
·不同组合下叶轮受力特性分析 | 第67-69页 |
·不同组合下的能量和气蚀性能分析 | 第69-72页 |
·不同工况下的流场及分析 | 第72-89页 |
·最优工况 | 第72-78页 |
·小流量工况 | 第78-83页 |
·大流量工况 | 第83-89页 |
第五章 大涡模拟 | 第89-102页 |
·人涡模拟原理 | 第89-94页 |
·传统紊流模型的局限性以及直接数值模拟困难 | 第89页 |
·大涡模拟成立的力学基础 | 第89-90页 |
·大涡模拟的滤波函数 | 第90-91页 |
·BOX滤波器 | 第90-91页 |
·傅式截断滤波器 | 第91页 |
·高斯型滤波器 | 第91页 |
·控制方程 | 第91-92页 |
·亚格子涡粘模型 | 第92-94页 |
·Smagorinsky-Lilly亚格子模型 | 第92-93页 |
·RNG亚格子模型 | 第93页 |
·Wale亚格子模型 | 第93-94页 |
·大涡模拟的近壁处理 | 第94页 |
·数值方法及边界条件 | 第94-95页 |
·计算成果 | 第95-102页 |
·能量、空化及力学性能的对比分析 | 第95页 |
·内部压力场对比分析 | 第95-96页 |
·内部流场分布的对比分析 | 第96-102页 |
·叶轮区域 | 第96-97页 |
·叶片 | 第97-99页 |
·旋流管 | 第99-101页 |
·导流槽 | 第101-102页 |
第六章 结论与展望 | 第102-107页 |
·结论 | 第102-105页 |
·能量性能 | 第102页 |
·空化性能 | 第102-103页 |
·叶轮受力特性 | 第103页 |
·内部流场计算成果 | 第103-105页 |
·叶轮内流场分布 | 第103-104页 |
·叶片表面流场分布 | 第104页 |
·导流槽内流场分布 | 第104-105页 |
·旋流管及出口区域流场分布 | 第105页 |
·κ-ε模型和大涡模拟模型对比分析成果 | 第105页 |
·展望 | 第105-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-112页 |
附录A | 第112-133页 |
附录B | 第133页 |