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 |