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核主泵启动过程水力特性研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第12-20页
    1.1 研究背景及意义第12页
    1.2 核主泵概述第12-13页
    1.3 核主泵启动特点第13-16页
        1.3.1 M310主泵的启动特点第14页
        1.3.2 AP1000核主泵的启动特点第14-16页
    1.4 国内外研究现状第16-18页
        1.4.1 常规泵启动研究现状第16-17页
        1.4.2 核主泵启动研究现状第17-18页
    1.5 本文研究内容第18-20页
2 湍流数值模拟基础第20-26页
    2.1 CFD概述第20页
    2.2 湍流基本方程第20-21页
    2.3 湍流模拟方法和湍流模型第21-23页
        2.3.1 湍流模拟方法第21-22页
        2.3.2 湍流模型第22-23页
    2.4 网格划分第23-24页
        2.4.1 网格概述第23页
        2.4.2 混合网格技术第23页
        2.4.3 网格划分软件第23-24页
    2.5 本章小结第24-26页
3 湍流模拟分析过程第26-34页
    3.1 计算模型网格划分第26-28页
        3.1.1 入口管和压水室第27页
        3.1.2 叶轮和导叶第27-28页
        3.1.3 网格数量及质量汇总第28页
    3.2 流场参数设定第28-29页
        3.2.1 边界条件第28-29页
        3.2.2 数值模拟参数设置第29页
    3.3 缩尺泵的试验验证第29-31页
        3.3.1 泵相似定律第29页
        3.3.2 试验介绍及扬程验证第29-31页
    3.4 结果处理第31-32页
        3.4.1 压力脉动的统计学描述方法第31页
        3.4.2 流场监测平面设置第31-32页
    3.5 本章小结第32-34页
4 核主泵启动过程流场特性研究第34-44页
    4.1 数值计算方案第34-35页
    4.2 核主泵启动过程泵内压力场分析第35-38页
        4.2.1 核主泵叶轮导叶压力场分析第35-37页
        4.2.2 核主泵压水室压力场分析第37-38页
    4.3 核主泵启动过程泵内压力脉动分析第38-41页
        4.3.1 核主泵叶轮导叶压力脉动分析第38-40页
        4.3.2 核主泵压水室压力脉动分析第40-41页
    4.4 本章小结第41-44页
5 核主泵启动过程水力及水动力性能研究第44-58页
    5.1 核主泵升温对水力性能的影响第44-45页
    5.2 核主泵启动过程水力参数变化规律第45-52页
        5.2.1 核主泵启动过程升温提速规律第45-46页
        5.2.2 核主泵启动过程水的密度变化规律第46-48页
        5.2.3 核主泵启动过程中水力性能变化规律第48-50页
        5.2.4 核主泵启动过程轴向力变化规律第50-52页
    5.3 核主泵启动过程径向力变化规律第52-56页
        5.3.1 升温提速对稳态径向力的影响第52-53页
        5.3.2 升温提速对瞬态径向力的影响第53-56页
    5.4 本章小结第56-58页
6 核主泵启动过程最高限制转速的设定第58-68页
    6.1 核主泵启动过程最高限制转速设定方法探讨第58-62页
        6.1.1 基于功率安全的转速设定方法第58-59页
        6.1.2 基于载荷安全的转速设定方法第59-62页
    6.2 最高限制转速设定方法的数值验证第62-65页
        6.2.1 数值计算方案第62页
        6.2.2 泵内压力脉动比对第62-63页
        6.2.3 轴功率及载荷比对第63-65页
    6.3 本章小结第65-68页
7 总结与展望第68-70页
    7.1 总结第68-69页
    7.2 展望第69-70页
参考文献第70-76页
作者简介第76页

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