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 |