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螺旋槽干气密封流固耦合分析

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

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