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1000MW水轮机小开度工况流动稳定性的数值模拟研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9-11页
        1.1.1 水轮机稳定性研究的意义第9-10页
        1.1.2 巨型水轮机过渡过程中的小开度异常振动问题第10-11页
    1.2 国内外研究现状及分析第11-14页
        1.2.1 水轮机稳定性研究的发展与现状第11-12页
        1.2.2 水轮机过渡过程研究的发展与现状第12-13页
        1.2.3 过渡过程小开度异常振动问题的研究第13-14页
    1.3 本文的主要研究内容第14-15页
第2章 水轮机流场建模与数值模拟原理第15-32页
    2.1 计算域几何模型第15-16页
    2.2 控制方程第16-17页
    2.3 湍流模型第17-24页
        2.3.1 涡粘模型第17-21页
        2.3.2 雷诺应力模型第21-22页
        2.3.3 其他湍流模拟方法第22页
        2.3.4 近壁区流动处理第22-24页
    2.4 控制方程的数值求解方法第24-26页
        2.4.1 控制方程离散化第24页
        2.4.2 数值求解方法第24-25页
        2.4.3 动静干涉处理第25-26页
    2.5 计算网格生成第26-29页
    2.6 边界条件第29-31页
        2.6.1 进口边界条件第29-30页
        2.6.2 出口边界条件第30-31页
        2.6.3 转动部分及动静交界面处条件第31页
    2.7 本章小结第31-32页
第3章 小开度工况水轮机流场分析第32-49页
    3.1 计算精度和网格独立性验证第32-34页
    3.2 水轮机 7%开度附近外特性分析第34-37页
    3.3 7%开度工况水轮机流场计算结果第37-46页
        3.3.1 整体流场分布情况第37-40页
        3.3.2 活动导叶流道流场第40-41页
        3.3.3 导叶水力矩分析第41-43页
        3.3.4 转轮流道流场第43-46页
        3.3.5 尾水管流场第46页
    3.4 空化特性分析第46-47页
    3.5 本章小结第47-49页
第4章 小开度工况压力脉动研究第49-64页
    4.1 压力脉动分析第49-58页
        4.1.1 蜗壳压力脉动频域分析第49-51页
        4.1.2 活动导叶前后压力脉动频域分析第51-54页
        4.1.3 尾水管压力脉动频域分析第54-56页
        4.1.4 整体压力脉动对比第56-58页
    4.2 受力分析第58-63页
        4.2.1 活动导叶受力频域分析第58-61页
        4.2.2 转轮受力频域分析第61-63页
    4.3 本章小结第63-64页
第5章 导叶搭接长度对小开度流动稳定性的影响第64-80页
    5.1 流场分析第64-66页
    5.2 改变搭接量对水轮机性能的影响第66-68页
    5.3 压力脉动分析第68-73页
        5.3.1 蜗壳压力脉动频域分析第68-69页
        5.3.2 活动导叶前后压力脉动频域分析第69-72页
        5.3.3 尾水管压力脉动频域分析第72-73页
    5.4 受力分析第73-79页
        5.4.1 活动导叶受力频域分析第73-76页
        5.4.2 转轮受力频域分析第76-79页
    5.5 本章小结第79-80页
结论第80-82页
参考文献第82-88页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第88-90页
致谢第90页

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