射吸式液动冲击器的优化设计
摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 液动冲击器概述 | 第8-12页 |
1.1.1 国内外研究现状 | 第8-9页 |
1.1.2 液动冲击器的分类 | 第9-10页 |
1.1.3 扭力冲击器简介 | 第10-12页 |
1.2 本文目的和意义 | 第12-13页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第13-14页 |
第二章 动力学模型的建立 | 第14-30页 |
2.1 射吸式液动冲击器概述 | 第14-20页 |
2.1.1 冲击回转钻进 | 第14-17页 |
2.1.2 射吸式液动冲击器工作原理 | 第17-19页 |
2.1.3 几种液动冲击器的性能分析 | 第19-20页 |
2.2 动力学模型的建立 | 第20-24页 |
2.2.1 条件假设 | 第20-21页 |
2.2.2 模型的建立 | 第21-24页 |
2.2.3 参数计算公式建立 | 第24页 |
2.3 室内试验 | 第24-30页 |
2.3.1 试验准备 | 第24-28页 |
2.3.2 试验过程 | 第28-29页 |
2.3.3 试验结果 | 第29-30页 |
第三章FLUENT基本理论 | 第30-42页 |
3.1 流体力学基础与流动 | 第30-33页 |
3.1.1 流体基本性质 | 第30-31页 |
3.1.2 流体流动的分类 | 第31-32页 |
3.1.3 作用在流体上的力 | 第32页 |
3.1.4 流体流动的控制方程 | 第32-33页 |
3.2 计算流体力学基础 | 第33-36页 |
3.2.1 概述 | 第33-34页 |
3.2.2 CFD的求解过程 | 第34-35页 |
3.2.3 计算流体力学与数值模拟 | 第35-36页 |
3.3 FLUENT的基本理论 | 第36-42页 |
3.3.1 FLUENT概述 | 第36-37页 |
3.3.2 GAMBIT概述 | 第37-38页 |
3.3.3 网格划分 | 第38页 |
3.3.4 各类型边界条件 | 第38-40页 |
3.3.5 FLUENT中的计算模型 | 第40-42页 |
第四章 喷嘴内径和节流环内径对流场的影响 | 第42-57页 |
4.1 射吸式液动冲击器内部流道说明及模型的建立 | 第42-43页 |
4.2 模型的网格生成 | 第43-46页 |
4.2.1 网格生成 | 第43-45页 |
4.2.2 边界类型设置 | 第45-46页 |
4.3 用FLUENT进行计算 | 第46-51页 |
4.3.1 读入网格并检查 | 第46-47页 |
4.3.2 确定长度单位 | 第47页 |
4.3.3 网格光滑处理 | 第47-48页 |
4.3.4 选择求解器 | 第48页 |
4.3.5 选择湍流模型 | 第48-49页 |
4.3.6 流动区域材料和操作环境设置 | 第49页 |
4.3.7 边界参数设置 | 第49-50页 |
4.3.8 求解参数设置 | 第50页 |
4.3.9 初始化并开始迭代 | 第50-51页 |
4.3.10 保存结果 | 第51页 |
4.4 本例(21_23 模型)结果分析 | 第51-54页 |
4.5 喷嘴内径和节流环内径对压差的影响 | 第54-55页 |
4.6 流量对压差的影响 | 第55-56页 |
4.7 小结 | 第56-57页 |
第五章 母线为二、三次曲线喷嘴的流场分析 | 第57-72页 |
5.1 二次曲线喷嘴 | 第57-66页 |
5.1.1 二次母线的确定 | 第57-58页 |
5.1.2 模型建立与网格划分 | 第58页 |
5.1.3 Fluent计算 | 第58-59页 |
5.1.4 喷嘴B模拟结果分析 | 第59-61页 |
5.1.5 三喷嘴形成流场对比 | 第61-66页 |
5.2 三次曲线喷嘴 | 第66-71页 |
5.2.1 三次母线的确定 | 第66页 |
5.2.2 喷嘴E模拟结果分析 | 第66-68页 |
5.2.3 三种喷嘴形成流场对比 | 第68-71页 |
5.3 小结 | 第71-72页 |
第六章 结论与展望 | 第72-73页 |
6.1 结论 | 第72页 |
6.2 展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第77-78页 |