第一章 绪论 | 第1-20页 |
1.1 城市排水泵站的特点 | 第11页 |
1.2 泵站进水水力特性与整流技术研究进展 | 第11-18页 |
1.2.1 水动力学理论分析 | 第12页 |
1.2.2 水力模型试验 | 第12页 |
1.2.3 数值模拟 | 第12-13页 |
1.2.4 泵喇叭管吸水开敞式进水池水力特性与整流技术研究 | 第13-14页 |
1.2.5 进水流道进水泵站前池水力特性研究 | 第14页 |
1.2.6 侧向引水前池水力特性与整流技术研究 | 第14-16页 |
1.2.7 排灌泵站正向引水前池水力特性与整流技术研究 | 第16-17页 |
1.2.8 给水沉井泵站进水水力特性与整流技术研究 | 第17-18页 |
1.2.9 城市排水泵站泥沙淤积特性与排沙措施研究 | 第18页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 前池水力特性的CFD模拟及验证 | 第20-30页 |
2.1 泵站前池CFD研究现状 | 第20-21页 |
2.2 数学模型和计算方法 | 第21-24页 |
2.2.1 基本方程和湍流模式 | 第21-22页 |
2.2.2 边壁处理 | 第22-23页 |
2.2.3 水气两相流 VOF方程 | 第23-24页 |
2.2.4 数值格式和边界条件 | 第24页 |
2.3 模拟结果与试验结果对比验证 | 第24-29页 |
2.3.1 无整流措施工况计算结果与试验结果对比 | 第25-26页 |
2.3.2 导流板工况计算结果与试验结果对比 | 第26-29页 |
2.4 小结 | 第29-30页 |
第三章 无整流措施条件下的前池水力特性研究 | 第30-60页 |
3.1 前池水力特性的理论分析 | 第30-36页 |
3.1.1 前池回流特点 | 第30-33页 |
3.1.2 前池水流主流居中特征分析 | 第33-35页 |
3.1.3 前池不良流态危害分析 | 第35-36页 |
3.2 物理试验装置与试验工况及断面流速测点布置 | 第36-39页 |
3.2.1 物理试验装置 | 第36-38页 |
3.2.2 试验工况与断面流速测点布置 | 第38-39页 |
3.3 前池水力特性的物理试验与数模分析 | 第39-58页 |
3.3.1 工况W1下前池水力特性 | 第39-44页 |
3.3.2 工况W2下前池水力特胜 | 第44-45页 |
3.3.3 工况W3下前池水力特性 | 第45-51页 |
3.3.4 工况W4下前池水力特性 | 第51-52页 |
3.3.5 工况W5下前池水力特性 | 第52-58页 |
3.4 前池水力特性分析 | 第58-59页 |
3.5 小结 | 第59-60页 |
第四章 前池导流板整流技术研究 | 第60-107页 |
4.1 物理试验工况的拟定 | 第60-61页 |
4.2 导流板设置位置的比较分析试验 | 第61-76页 |
4.2.1 设置位置试验结果 | 第61-72页 |
4.2.2 设置位置试验结果分析比较 | 第72-76页 |
4.2.3 设置位置试验结论 | 第76页 |
4.3 导流板板下缘悬空高度的比较分析试验 | 第76-83页 |
4.3.1 板下缘悬空高度试验结果 | 第76-79页 |
4.3.2 板下缘悬空高度试验结果分析比较 | 第79-82页 |
4.3.3 板下缘悬空高度试验结论 | 第82-83页 |
4.4 导流板倾斜角度的比较分析试验 | 第83-93页 |
4.4.1 导流板倾斜角度试验结果 | 第83-90页 |
4.4.2 导流板倾斜角度试验结果分析比较 | 第90-93页 |
4.4.3 导流板倾斜角度试验结论 | 第93页 |
4.5 导流板整流措施前池在不同水位(流量)条件下的水力特性 | 第93-101页 |
4.5.1 试验工况B9下前池水力特性 | 第93-97页 |
4.5.2 试验工况B10下前池水力特性 | 第97-98页 |
4.5.3 试验工况B11下前池水力特性 | 第98-99页 |
4.5.4 试验工况B12下前池水力特性 | 第99-100页 |
4.5.5 试验工况B13下前池水力特性 | 第100-101页 |
4.6 导流板结合导流墩整流下的前池水力特性试验 | 第101-104页 |
4.7 试验成果分析 | 第104-105页 |
4.8 小结 | 第105-107页 |
第五章 结论与展望 | 第107-109页 |
5.1 结论 | 第107-108页 |
5.2 展望 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-115页 |
附录A | 第115-117页 |
致谢 | 第117页 |