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考虑表面润湿性影响的接触式机械密封泄漏模型研究

致谢第3-4页
摘要第4-5页
abstract第5页
主要符号说明第8-10页
第一章 前言第10-19页
    1.1 课题的来源、背景及意义第10-11页
    1.2 密封界面泄漏模型的研究现状第11-13页
    1.3 表面润湿性的研究现状第13-16页
        1.3.1 润湿性的表征第13-15页
        1.3.2 润湿性的影响因素第15页
        1.3.3 表面润湿性的应用研究进展第15-16页
    1.4 研究现状分析第16-17页
    1.5 本课题主要研究内容第17-18页
    1.6 本章小结第18-19页
第二章 模型理论基础第19-27页
    2.1 多孔介质第19-22页
        2.1.1 多孔介质的定义第19-20页
        2.1.2 多孔介质的孔隙特性第20-21页
        2.1.3 多孔介质输运特性的研究方法第21-22页
    2.2 分形理论第22-25页
        2.2.1 分形的定义第22-23页
        2.2.2 分形的几何性质第23-24页
        2.2.3 分形维数第24-25页
    2.3 多孔介质分形研究的理论基础第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第三章 接触式机械密封端面的三维重建第27-32页
    3.1 基于反求工程的逆向建模原理第27页
    3.2 表面形貌点云数据采集第27-29页
    3.3 基于点云的三维重建第29-30页
        3.3.1 点云数据预处理第29页
        3.3.2 重建曲面第29-30页
    3.4 构建接触模型第30-31页
    3.5 本章小结第31-32页
第四章 基于有限元分析的密封端面参数计算与分析第32-45页
    4.1 接触模型的有限元分析第32-35页
        4.1.1 材料设定第32页
        4.1.2 网格划分第32-33页
        4.1.3 载荷与约束第33-34页
        4.1.4 后处理第34-35页
    4.2 结果分析第35-44页
        4.2.1 孔隙率分析第35-36页
        4.2.2 分形维数分析第36-41页
        4.2.3 最大孔隙直径分析第41-44页
    4.3 本章小结第44-45页
第五章 微通道表面润湿性数值模拟第45-58页
    5.1 边界滑移第45-47页
    5.2 微观结构对润湿性的影响第47-48页
        5.2.1 Cassie模型第47页
        5.2.2 微观结构与表观接触角的关系第47-48页
    5.3 滑移流动的数值模拟第48-50页
        5.3.1 物理模型第48-49页
        5.3.2 网格划分第49-50页
        5.3.3 初始条件和边界条件第50页
    5.4 数值模拟结果与分析第50-57页
        5.4.1 滑移参数计算方法第50-52页
        5.4.2 驱替过程中的二相分布第52-53页
        5.4.3 压降分析第53页
        5.4.4 速度分析第53-56页
        5.4.5 滑移长度分析第56-57页
    5.5 本章小结第57-58页
第六章 泄漏率计算模型第58-65页
    6.1 基于分形理论的接触式机械密封泄漏计算理论模型第58-60页
    6.2 考虑表面润湿性影响的接触式机械密封泄漏计算理论模型第60-64页
        6.2.1 表面润湿性对泄漏率的影响因子第60-62页
        6.2.2 泄漏率的计算与分析第62-64页
    6.3 本章小结第64-65页
第七章 总结与展望第65-67页
    7.1 总结第65-66页
    7.2 展望第66页
    7.3 创新点第66-67页
参考文献第67-70页

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