液力变矩器流场仿真与快速原型技术研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 论文的选题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 液力变矩器的工作过程 | 第10-12页 |
1.3 液力变矩器在国、内外现状和应用 | 第12-14页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 国外应用现状 | 第13页 |
1.3.3 国内研究现状 | 第13-14页 |
1.3.4 国内应用现状 | 第14页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第14-15页 |
1.5 本章小结 | 第15-16页 |
第二章 液力变矩器设计理论与方法 | 第16-26页 |
2.1 相似理论 | 第16-17页 |
2.2 一维束流理论 | 第17-18页 |
2.3 三维束流理论 | 第18-19页 |
2.4 相似设计法 | 第19页 |
2.5 等倾角射影法 | 第19-22页 |
2.5.1 投影于单圆柱面的等角射影法 | 第20-21页 |
2.5.2 投影于多圆柱面展开的等角射影法 | 第21-22页 |
2.6 逆向设计法 | 第22-25页 |
2.7 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 液力变矩器流体力学及数值模拟的基本理论 | 第26-34页 |
3.1 流体运动的基本规律 | 第26-28页 |
3.1.1 流量方程 | 第26-27页 |
3.1.2 液体流动的能量守恒表达式 | 第27-28页 |
3.2 计算流体力学的基本控制方程 | 第28-30页 |
3.2.1 质量守恒定律 | 第28页 |
3.2.2 能量守恒定律 | 第28-29页 |
3.2.3 动量守恒定律 | 第29-30页 |
3.3 湍流模型 | 第30-33页 |
3.3.1 雷诺方程 | 第30-31页 |
3.3.2 标准k-ε两方程 | 第31-33页 |
3.4 网格类型 | 第33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 液力变矩器内部流场数值模拟和流场分析 | 第34-52页 |
4.1 数值模拟流程 | 第34页 |
4.2 计算域的定义和网格划分 | 第34-35页 |
4.3 内流场分析前的假设 | 第35-36页 |
4.4 湍流模型和离散格式的选择 | 第36-37页 |
4.4.1 湍流模型的选择 | 第36页 |
4.4.2 离散格式的选择 | 第36-37页 |
4.5 计算域和边界条件的设定 | 第37-38页 |
4.6 收敛准则的确定 | 第38-39页 |
4.7 泵轮流场分析 | 第39-43页 |
4.7.1 泵轮进口面 | 第39-40页 |
4.7.2 泵轮中弦面 | 第40页 |
4.7.3 泵轮出口面 | 第40-41页 |
4.7.4 泵轮叶片 | 第41-43页 |
4.8 涡轮流场分析 | 第43-47页 |
4.8.1 涡轮进口面 | 第43-44页 |
4.8.2 涡轮中弦面 | 第44-45页 |
4.8.3 涡轮出口面 | 第45-46页 |
4.8.4 涡轮叶片 | 第46-47页 |
4.9 导轮流场分析 | 第47-51页 |
4.9.1 导轮进口面 | 第47-48页 |
4.9.2 导轮中弦面 | 第48-49页 |
4.9.3 导轮出口面 | 第49-50页 |
4.9.4 导轮叶片 | 第50-51页 |
4.10 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 基于SLA的液力变矩器的快速原型实验 | 第52-63页 |
5.1 叶片制造工艺的概述 | 第52页 |
5.2 SLA快速原型技术 | 第52-54页 |
5.2.1 SLA工作原理和成型设备 | 第52-53页 |
5.2.2 光固化成形的研究进展 | 第53页 |
5.2.3 SLA的加工特点 | 第53-54页 |
5.2.4 成型误差分析 | 第54页 |
5.3 快速成型的应用 | 第54-55页 |
5.4 基于SLA液力变矩器叶片快速原型正交试验 | 第55-62页 |
5.4.1 正交试验的因素水平表及试验方案 | 第55-56页 |
5.4.2 模型前处理及试验中关键参数的设置 | 第56页 |
5.4.3 测量样品质量的关键控制参数 | 第56-59页 |
5.4.4 试验的结果的计算与分析 | 第59-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 总结与展望 | 第63-65页 |
6.1 全文总结 | 第63-64页 |
6.2 工作展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和参与的科研项目 | 第71-73页 |