摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
符号说明 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-18页 |
1.2.1 机械密封气液两相研究现状 | 第14-16页 |
1.2.2 摩擦副固液两相润滑研究现状 | 第16-18页 |
1.2.3 研究现状总结 | 第18页 |
1.3 主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 固体颗粒对动压型机械密封间隙内流场的影响 | 第20-33页 |
2.1 机械密封流体动压润滑理论 | 第20-21页 |
2.2 计算模型和主要密封性能参数 | 第21-27页 |
2.2.1 物理模型 | 第21-22页 |
2.2.2 网格划分及边界条件 | 第22-24页 |
2.2.3 数学模型 | 第24-26页 |
2.2.4 主要密封性能参数 | 第26-27页 |
2.3 对比模型及模型有效性验证 | 第27-28页 |
2.3.1 对比模型 | 第27页 |
2.3.2 模型有效性验证 | 第27-28页 |
2.4 数值模拟结果及讨论 | 第28-31页 |
2.4.1 膜压分析 | 第28-30页 |
2.4.2 速度场分析 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 气-固相物理参数对动压型机械密封性能的影响 | 第33-42页 |
3.1 固体颗粒对空化及密封性能的影响 | 第33-39页 |
3.1.1 固体颗粒对空化的影响 | 第33-34页 |
3.1.2 颗粒直径对空化的影响 | 第34页 |
3.1.3 颗粒进口体积分数对空化的影响 | 第34-35页 |
3.1.4 不同工况下颗粒对空化的影响 | 第35-36页 |
3.1.5 颗粒直径对密封性能的影响 | 第36-38页 |
3.1.6 颗粒进口体积分数对密封性能的影响 | 第38-39页 |
3.2 气核对空化及密封性能的影响 | 第39-41页 |
3.2.1 气核含量对空化的影响 | 第39-40页 |
3.2.2 气核含量对密封性能的影响 | 第40-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 槽型参数对气液固多相流机械密封性能的影响 | 第42-54页 |
4.1 端面槽型参数取值范围 | 第42页 |
4.2 不同槽深计算结果及分析 | 第42-45页 |
4.2.1 不同槽深下间隙流动特性 | 第42-44页 |
4.2.2 槽深对密封开启力与泄漏量的影响 | 第44-45页 |
4.3 不同螺旋角计算结果及分析 | 第45-47页 |
4.3.1 不同螺旋角下间隙流动特性 | 第45-46页 |
4.3.2 螺旋角对密封开启力与泄漏量的影响 | 第46-47页 |
4.4 不同槽径比计算结果及分析 | 第47-50页 |
4.4.1 不同槽径比下间隙流动特性 | 第47-49页 |
4.4.2 槽径比对密封开启力与泄漏量的影响 | 第49-50页 |
4.5 不同槽宽比计算结果及分析 | 第50-52页 |
4.5.1 不同槽宽比下间隙流动特性 | 第50-51页 |
4.5.2 槽宽比对密封开启力与泄漏量的影响 | 第51-52页 |
4.6 颗粒的大小和体积分数对颗粒聚集情况的影响 | 第52-53页 |
4.7 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 不同组合槽型气液固机械密封性能的对比分析 | 第54-67页 |
5.1 组合槽型计算模型建立 | 第54-56页 |
5.1.1 组合槽型简介 | 第54-55页 |
5.1.2 槽型方案选择 | 第55-56页 |
5.2 不同槽型计算结果对比分析 | 第56-61页 |
5.2.1 组合槽型与单螺旋槽型颗粒相分布对比分析 | 第56-59页 |
5.2.2 组合槽型与单螺旋槽型空化对比分析 | 第59-60页 |
5.2.3 组合槽型与单螺旋槽型润滑性能对比分析 | 第60-61页 |
5.3 试验验证 | 第61-66页 |
5.3.1 试验目的 | 第61页 |
5.3.2 试件参数及加工 | 第61-63页 |
5.3.3 试验装置 | 第63-64页 |
5.3.4 试验内容及结果 | 第64-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 总结与展望 | 第67-70页 |
6.1 研究工作总结 | 第67-69页 |
6.2 研究工作展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读硕士学位期间取得的相关研究成果 | 第76页 |