摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 选题背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 干气密封性能研究进展 | 第13-18页 |
1.2.1 干气密封发展进程 | 第13-15页 |
1.2.2 干气密封单一场研究状况 | 第15-17页 |
1.2.3 干气密封流固耦合研究状况 | 第17-18页 |
1.3 本文研究内容及方法 | 第18-20页 |
1.3.1 研究内容 | 第18页 |
1.3.2 研究方法 | 第18-20页 |
第二章 螺旋槽干气密封基本理论 | 第20-28页 |
2.1 螺旋槽干气密封的基本结构和工作原理 | 第20-22页 |
2.1.1 基本结构 | 第20-21页 |
2.1.2 工作原理 | 第21-22页 |
2.2 干气密封的主要性能参数 | 第22-23页 |
2.3 影响螺旋槽干气密封性能的主要因素 | 第23-25页 |
2.3.1 结构参数 | 第23-24页 |
2.3.2 操作条件 | 第24-25页 |
2.4 结构参数及操作条件的选择 | 第25-26页 |
2.5 密封环材料选择 | 第26页 |
2.6 干气密封研究方法选择 | 第26-28页 |
第三章 螺旋槽干气密封的流场分析 | 第28-50页 |
3.1 气膜流场理论分析 | 第28-33页 |
3.1.1 物理模型 | 第28页 |
3.1.2 理论解析计算 | 第28-33页 |
3.1.2.1 气膜平行时的流场计算 | 第28-32页 |
3.1.2.1 气膜倾斜时的流场计算 | 第32-33页 |
3.2 气膜流场数值模拟分析 | 第33-49页 |
3.2.1 基本假设 | 第33-34页 |
3.2.2 网格划分 | 第34页 |
3.2.3 边界条件设置 | 第34-35页 |
3.2.4 网格独立性分析 | 第35-36页 |
3.2.5 网格独立性检验 | 第36-40页 |
3.2.5.1 检验方法 | 第36页 |
3.2.5.2 检验结果及分析 | 第36-40页 |
3.2.6 锯齿形螺旋槽干气密封的数值模拟 | 第40-49页 |
3.2.6.1 锯齿形螺旋槽模型 | 第41-42页 |
3.2.6.2 角度β_1和β_2对干气密封性能的影响 | 第42-43页 |
3.2.6.3 锯齿形螺旋槽和常规螺旋槽的性能比较 | 第43-49页 |
3.3 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 螺旋槽干气密封固体场变形分析 | 第50-56页 |
4.1 基本假设 | 第50页 |
4.2 静环受力分析 | 第50-51页 |
4.3 静环变形算法 | 第51页 |
4.4 静环的几何参数计算 | 第51-53页 |
4.5 静环端面的力矩计算 | 第53页 |
4.6 静环的变形量计算 | 第53-55页 |
4.7 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 螺旋槽干气密封流固耦合分析 | 第56-66页 |
5.1 气膜与静环的流固耦合求解 | 第56-58页 |
5.1.1 基本假设 | 第56页 |
5.1.2 流固耦合计算 | 第56-58页 |
5.2 气膜与静环的流固耦合数值模拟 | 第58-65页 |
5.2.1 基本假设 | 第58-59页 |
5.2.2 三维实体建模 | 第59页 |
5.2.3 螺旋槽干气密封流固耦合计算模型建立 | 第59-60页 |
5.2.4 网格划分 | 第60-61页 |
5.2.5 边界条件及模拟设置 | 第61页 |
5.2.6 讨论气膜的等温与不等温流动对流场的影响 | 第61-62页 |
5.2.7 流固耦合计算结果及分析 | 第62-65页 |
5.3 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 干气密封的实际气体焦耳-汤姆逊效应分析 | 第66-80页 |
6.1 焦耳-汤姆逊系数 | 第66-76页 |
6.1.1 立方型状态方程 | 第67-69页 |
6.1.2 压缩因子 | 第69页 |
6.1.3 实际气体摩尔定压比热容 | 第69-75页 |
6.1.4 焦耳-汤姆逊系数曲线 | 第75-76页 |
6.2 焦耳-汤姆逊反转曲线 | 第76-77页 |
6.3 计算实例及其讨论 | 第77-79页 |
6.4 本章小结 | 第79-80页 |
第七章 结论与展望 | 第80-82页 |
7.1 结论 | 第80-81页 |
7.2 展望 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
附录:攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第88页 |