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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

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