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泵叶轮材料空蚀试验研究

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 引言第17-34页
    1.1 课题背景及意义第17-18页
    1.2 空泡破裂及微射流第18-19页
    1.3 水翼空化特性研究现状第19-22页
    1.4 空蚀研究现状第22-32页
        1.4.1 空蚀预测的方法第22-26页
        1.4.2 抗空蚀性材料研究现状第26-28页
        1.4.3 空蚀试验方法总结第28-32页
    1.5 本文研究的目的和内容第32-34页
        1.5.1 研究目的第32-33页
        1.5.2 研究内容第33-34页
第二章 超声波振动空蚀试验第34-53页
    2.1 试验目的和试验内容第34-35页
        2.1.1 试验目的第34页
        2.1.2 试验内容第34-35页
    2.2 超声波振动空化工作原理及装置第35-39页
    2.3 试验方案第39-41页
        2.3.1 试验基本参数第39页
        2.3.2 试验材料第39-40页
        2.3.3 试验步骤第40-41页
    2.4 试验结果第41-52页
        2.4.1 试件空蚀后的宏观形貌第42-44页
        2.4.2 累计质量损失曲线第44页
        2.4.3 金相分析第44-48页
        2.4.4 空蚀孕育期及空蚀点分析第48-51页
        2.4.5 空蚀点的积聚效应第51页
        2.4.6 表面粗糙度对材料抗空蚀性能的影响第51-52页
    2.5 本章小结第52-53页
第三章 涂层材料磨损及空蚀试验第53-67页
    3.1 试验目的和试验内容第53页
        3.1.1 试验目的第53页
        3.1.2 试验内容第53页
    3.2 磨损试验第53-59页
        3.2.1 磨损试验方法和试验材料第53-55页
        3.2.2 磨损试验结果第55-57页
        3.2.3 陶瓷涂层实际应用案例第57-59页
    3.3 涂层材料的抗空蚀性能研究第59-66页
        3.3.1 涂层空蚀试验方法及试验材料第59-61页
        3.3.2 涂层空蚀试验结果第61-66页
    3.4 本章小结第66-67页
第四章 空化水洞及水翼空蚀试验第67-82页
    4.1 空化水洞试验目的与试验内容第67页
        4.1.1 试验目的第67页
        4.1.2 水洞空蚀试验主要研究内容第67页
    4.2 水洞空蚀试验方法第67-74页
        4.2.1 水洞装置第67-73页
        4.2.2 试验基本参数设定第73-74页
        4.2.3 水翼加工第74页
    4.3 试验结果第74-81页
        4.3.1 空化云的周期性脱落第74-79页
        4.3.2 空蚀形貌分析第79-81页
    4.4 本章小结第81-82页
第五章 不同空化试验装置形成空蚀点对比分析第82-94页
    5.1 超声波振动空化形成的空蚀点分析第82-89页
        5.1.1 试验内容第82页
        5.1.2 试验材料第82-83页
        5.1.3 空蚀点及环绕空蚀点的彩色圆环尺寸分析第83-86页
        5.1.4 环绕空蚀点的氧化层元素组成第86-89页
    5.2 水翼表面空化形成的空蚀点分析第89-93页
        5.2.1 试验材料和试验方法第89-93页
    5.3 本章小结第93-94页
第六章 空化冲击压力脉动、噪声和空蚀测量第94-108页
    6.1 试验目的与试验内容第94页
    6.2 试验方法第94-97页
    6.3 空化冲击压力脉动与空蚀及噪声的关系第97-106页
        6.3.1 攻角8°不同空化数下空化云破裂的位置及空蚀分析第97-101页
        6.3.2 攻角12°不同空化数下空化云脱落位置及压力脉动分析第101-104页
        6.3.3 流速对压力脉动幅值及空蚀的影响第104-106页
    6.4 本章小结第106-108页
第七章 总结与展望第108-110页
    7.1 主要创新成果总结第108页
    7.2 研究工作展望第108-110页
参考文献第110-123页
致谢第123-124页
作者简历第124页

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