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 |