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基于Flow-3D的有压管道水锤数值模拟研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究的现状第10-15页
        1.2.1 国外研究现状第10-13页
        1.2.2 国内研究现状第13-15页
        1.2.3 国内外文献综述第15页
    1.3 本课题研究的内容第15-17页
第2章 瞬变流基本理论及计算方法第17-30页
    2.1 管道瞬变流基本方程式第17-21页
        2.1.1 连续性方程第17-20页
        2.1.2 运动方程第20-21页
    2.2 特征线法第21-23页
    2.3 边界条件第23-25页
    2.4 Flow-3D软件第25-29页
        2.4.1 Flow-3D基本介绍第25-27页
        2.4.2 Flow-3D数值模型第27-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第3章 基于Flow-3D的有压管道水锤数值模拟第30-50页
    3.1 Flow-3D建模及参数设置第30-34页
        3.1.1 几何模型的构建第31页
        3.1.2 管道网格划分第31-32页
        3.1.3 边界条件设置第32页
        3.1.4 模型选择及参数设定第32-33页
        3.1.5 流固耦合的参数设置第33-34页
    3.2 有压管道水锤数值模拟研究第34-45页
        3.2.1 网格无关性检验第34-35页
        3.2.2 时间步长的影响第35-37页
        3.2.3 湍流模型的影响第37-38页
        3.2.4 Flow-3D模拟结果第38-42页
        3.2.5 特征线法计算结果第42-44页
        3.2.6 Flow-3D与特征线法模拟结果对比第44-45页
    3.3 数值模拟与实验结果对比分析第45-48页
        3.3.1 实验方案及装置第45-47页
        3.3.2 模拟结果分析第47-48页
    3.4 本章小结第48-50页
第4章 基于Flow-3D的断流弥合水锤数值模拟第50-66页
    4.1 断流弥合水锤简介第50-53页
        4.1.1 管道中水柱分离的水力学过程第50-52页
        4.1.2 断流空腔的分类第52-53页
    4.2 基于特征线法的断流弥合水锤数学模型第53-54页
    4.3 Flow-3D中的断流弥合水锤模型第54-56页
        4.3.1 均匀气泡模型第54-55页
        4.3.2 空化模型第55-56页
    4.4 模拟结果对比分析第56-65页
        4.4.1 Flow-3D与实验结果分析第56-63页
        4.4.2 Flow-3D和MOC与实验结果对比分析第63-65页
    4.5 本章小结第65-66页
结论第66-68页
参考文献第68-74页
致谢第74页

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