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 |