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排气方式对压力输水系统水力过渡过程的影响研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第8-12页
    1.1 本课题研究的来源及意义第8-9页
    1.2 水锤现象简述第9页
        1.2.1 水锤的定义第9页
        1.2.2 水锤现象的分类第9页
    1.3 水锤研究的历史进程第9-12页
        1.3.1 国外研究进程第9-10页
        1.3.2 国内研究进程第10-12页
第二章 水锤计算基本理论及边界条件第12-23页
    2.1 水锤基本微分方程式第12-14页
        2.1.1 水锤波的传播速度第12-13页
        2.1.2 水锤计算的基本微分方程式第13-14页
    2.2 水锤计算的特征线法第14-16页
    2.3 几种常见的边界条件方程式第16-23页
        2.3.1 管路起端水池的边界条件第16页
        2.3.2 管路末端为水池的边界条件第16-17页
        2.3.3 上游为正常运转中的离心泵的边界条件第17页
        2.3.4 管路中存在阀门的边界条件第17-19页
        2.3.5 串联管路连接点(变管径)的边界条件第19页
        2.3.6 分叉管路(多支管系统)连接点的边界条件第19-20页
        2.3.7 管路内存在离心泵的边界条件第20-21页
        2.3.8 超压泄压阀的边界条件第21页
        2.3.9 调压塔的边界条件第21-23页
第三章 压力输水管道排气方式及排气阀第23-32页
    3.1 压力输水管道中气、水两相流简介第23-25页
    3.2 管道中气体的来源及存气部位第25-26页
        3.2.1 管道中的气体来源第25页
        3.2.2 管道中的存气部位第25-26页
        3.2.3 管道排气不畅的危害第26页
    3.3 常见的排气方式第26-27页
    3.4 常用排气阀分类及介绍第27-30页
        3.4.1 浮球式排气阀第27-29页
        3.4.2 气缸式恒速缓冲排气阀第29-30页
    3.5 常用排气阀的性能比较第30-32页
        3.5.1 浮球式排气阀的技术缺点第30页
        3.5.2 气缸式恒速缓冲排气阀的技术优势第30-32页
第四章 压力输水管道常用水锤防护措施第32-35页
    4.1 超压泄压阀第32-33页
    4.2 箱式双向调压塔第33-35页
第五章 压力流具有典型膝部拐点的工程实例分析第35-51页
    5.1 工程简介第35-36页
    5.2 排气方式对水力过渡过程影响的研究第36-47页
        5.2.1 真空破坏阀第37-39页
        5.2.2 微量排气阀排气第39-41页
        5.2.3 普通排气阀排气第41-43页
        5.2.4 恒速缓冲排气阀排气第43-47页
    5.3 排气方式对带有膝部拐点的压力输水系统水锤升压影响的比较第47-51页
第六章 压力流变管径带支管的工程实例分析第51-73页
    6.1 工程简介第51-53页
    6.2 排气方式对水力过渡过程影响的研究第53-64页
        6.2.1 真空破坏阀第54-56页
        6.2.2 微量排气阀排气第56-57页
        6.2.3 普通排气阀排气第57-59页
        6.2.4 恒速缓冲排气阀排气第59-64页
    6.3 排气方式对变管径带支管的压力输水系统水锤升压影响的比较第64-73页
结论与建议第73-75页
    结论第73页
    建议第73-75页
参考文献第75-77页
攻读学位期间取得的研究成果第77-78页
    发表论文第77页
    参与的项目第77-78页
致谢第78页

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