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基于MOC-CFD耦合方法的泵送系统瞬态特性研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
符号清单第17-18页
第1章 绪论第18-28页
    1.1 课题背景和意义第18-19页
    1.2 国内外研究现状第19-24页
        1.2.1 管路系统瞬变流研究现状第19-21页
        1.2.2 水力机械的CFD模拟研究现状第21-22页
        1.2.3 一维/三维流动多尺度耦合模拟研究现状第22-24页
    1.3 论文主要研究目标和内容第24-28页
        1.3.1 主要研究目标第24-25页
        1.3.2 主要研究内容第25-28页
第2章 一维/三维流动耦合模拟方法第28-44页
    2.1 引言第28页
    2.2 特征线法(MOC)第28-32页
        2.2.1 瞬变流方程第28-29页
        2.2.2 摩阻模型第29-32页
    2.3 计算流体动力学(CFD)第32-35页
        2.3.1 流体控制方程第32-33页
        2.3.2 湍流模型第33-35页
    2.4 MOC-CFD耦合模拟方法第35-43页
        2.4.1 耦合方案第35-37页
        2.4.2 耦合程序第37-41页
        2.4.3 耦合速率和稳定性分析第41-43页
    2.5 本章小结第43-44页
第3章 管路-阀门系统瞬变特性的数值模拟与试验验证第44-68页
    3.1 引言第44页
    3.2 试验装置与测试第44-50页
        3.2.1 实验方案及装置第44-46页
        3.2.2 高频动态压力变送器第46-47页
        3.2.3 数据采集系统第47-48页
        3.2.4 实验过程及结果第48-50页
    3.3 基于MOC的瞬变流一维计算第50-55页
        3.3.1 边界条件第50-54页
        3.3.2 MOC计算结果第54-55页
    3.4 基于CFD的瞬变流三维数值模拟第55-67页
        3.4.1 CFD模型与方法第55-59页
        3.4.2 网格无关性验证第59-61页
        3.4.3 湍流模型的影响第61-62页
        3.4.4 时间步长的影响第62-64页
        3.4.5 模拟结果分析第64-67页
    3.5 本章小结第67-68页
第4章 泵-管路-阀系统瞬变特性的耦合分析与试验验证第68-98页
    4.1 引言第68页
    4.2 实验装置第68-72页
    4.3 系统瞬变流的数值模拟第72-97页
        4.3.1 基于MOC-CFD的系统瞬变流耦合分析第72-85页
        4.3.2 基于MOC的系统瞬变流分析第85-88页
        4.3.3 基于CFD的系统瞬变流分析第88-93页
        4.3.4 计算结果的比较分析第93-97页
    4.4 本章小结第97-98页
第5章 基于MOC-CFD的泵送系统瞬态特性研究第98-122页
    5.1 引言第98页
    5.2 关阀过程中管路瞬变流与泵的相互作用第98-110页
        5.2.1 耦合模型与方法第99-102页
        5.2.2 稳态过程的耦合模拟第102-103页
        5.2.3 关阀时间对瞬态特性的影响第103-107页
        5.2.4 关阀规律对瞬态特性的影响第107-108页
        5.2.5 管路长度对瞬态特性的影响第108-110页
    5.3 开阀过程中管路瞬变流与泵的相互作用第110-117页
    5.4 停泵过程中管路瞬变流与泵的相互作用第117-120页
    5.5 本章小结第120-122页
第6章 总结和展望第122-128页
    6.1 总结第122-124页
    6.2 创新点第124-125页
    6.3 展望第125-128页
参考文献第128-138页
致谢第138-140页
作者简历第140-141页

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