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低扬程泵站进、出水流道优化设计研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 研究背景及研究意义第9-11页
        1.1.1 研究背景第9-11页
        1.1.2 研究意义第11页
    1.2 研究现状第11-14页
        1.2.1 研究方法第11-12页
        1.2.2 CFD的发展和应用第12-13页
        1.2.3 进、出水流道数值模拟的研究现状第13页
        1.2.4 CFD常用软件第13-14页
    1.3 研究内容和研究目的第14-15页
第2章 数学模型及求解方法第15-24页
    2.1 进、出水流道优化水力设计目标第15-16页
        2.1.1 进水流道优化水力设计目标第15-16页
        2.1.2 出水流道优化水力设计目标第16页
    2.2 数学模型第16-19页
        2.2.1 控制方程第16-18页
        2.2.2 计算区域和边界条件第18-19页
    2.3 求解方法第19-21页
        2.3.1 方程求解的流程第19-20页
        2.3.2 建立计算模型第20页
        2.3.3 程序数值模拟第20-21页
    2.4 研究借助的软件第21-23页
        2.4.1 软件功能第21-22页
        2.4.2 前处理器第22页
        2.4.3 后处理器第22-23页
    2.5 结论第23-24页
第3章 数值模拟分析及优化设计第24-51页
    3.1 泵站设计及选型第24-33页
        3.1.1 泵站设计基础数据第24页
        3.1.2 水泵选型结果第24-25页
        3.1.3 水泵性能曲线第25-28页
        3.1.4 水泵尺寸第28-30页
        3.1.5 水泵主要性能预估第30页
        3.1.6 水泵叶轮安装高程第30-33页
    3.2 建立模型及求解计算第33-46页
        3.2.1 计算区域建模及网格剖分第33-34页
        3.2.2 进水流道三维湍流流动模拟及优化水力计算结果第34-36页
        3.2.3 出水流道三维湍流流动模拟及优化水力计算结果第36-46页
    3.3 水泵装置效率预测第46-49页
    3.4 结论与建议第49-51页
        3.4.1 结论第49-50页
        3.4.2 建议第50-51页
第4章 物理模型试验验证第51-67页
    4.1 物理模型设计第51页
    4.2 试验内容第51-53页
        4.2.1 试验内容第52页
        4.2.2 效率试验(能量试验)第52页
        4.2.3 空化试验第52页
        4.2.4 飞逸特性试验第52-53页
        4.2.5 水压脉动特性试验第53页
    4.3 试验条件第53-54页
        4.3.1 转轮设计特征参数第53-54页
        4.3.2 模型试验条件第54页
    4.4 试验方法第54-56页
        4.4.1 效率试验测试方法第54-55页
        4.4.2 空化试验测试方法第55页
        4.4.3 飞逸特性试验测试方法第55-56页
        4.4.4 水压脉动特性试验测试方法第56页
    4.5 测量不确定性分析第56-58页
        4.5.1 随机不确定度第56-57页
        4.5.2 系统不确定度第57-58页
        4.5.3 综合不确定度第58页
    4.6 试验结果第58-64页
        4.6.1 能量试验结果第58-61页
        4.6.2 空化试验结果第61-62页
        4.6.3 飞逸特性试验结果第62页
        4.6.4 水压脉动特性试验结果第62-63页
        4.6.5 全流道阻力损失试验结果第63-64页
    4.7 结论与建议第64-67页
        4.7.1 模型换算结果第64-66页
        4.7.2 结论与建议第66-67页
第5章 结论与展望第67-69页
参考文献第69-70页
致谢第70-72页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第72页

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