摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 核主泵的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 空化的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 空化的热力学效应研究现状 | 第13-15页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第15-17页 |
2 本文主要计算模型 | 第17-25页 |
2.1 空化的相关参数 | 第17-20页 |
2.1.1 空化余量 | 第17-19页 |
2.1.2 空化数 | 第19-20页 |
2.1.3 空化初生 | 第20页 |
2.2 控制方程 | 第20-22页 |
2.2.1 基本控制方程 | 第20页 |
2.2.2 空化模型 | 第20-22页 |
2.2.3 湍流模型 | 第22页 |
2.3 流场数值解法 | 第22-23页 |
2.4 转动模型 | 第23-25页 |
2.4.1 动参考系模型 | 第23页 |
2.4.2 动网格模型 | 第23-25页 |
3 热力学效应对空化的影响 | 第25-37页 |
3.1 高温高压条件下介质物性特点 | 第25-27页 |
3.2 数值模拟方法 | 第27-28页 |
3.3 空化的热力学效应 | 第28-31页 |
3.4 热力学效应对空化的影响 | 第31-33页 |
3.5 热力学效应对核主泵叶轮空化性能的影响 | 第33-37页 |
3.5.1 计算方法 | 第33页 |
3.5.2 高温条件下叶轮的空化性能 | 第33-37页 |
4 CAP1400反应堆冷却剂模型泵空化性能数值与试验研究 | 第37-55页 |
4.1 主要设计参数 | 第37-39页 |
4.2 计算方法 | 第39页 |
4.3 模型泵叶轮空化性能 | 第39页 |
4.4 模型泵整机空化性能 | 第39-46页 |
4.5 性能试验 | 第46-51页 |
4.6 空化流动的非定常特性 | 第51-55页 |
5 抑制空化的方法探究 | 第55-63页 |
5.1 研究背景 | 第55-56页 |
5.2 计算模型 | 第56-63页 |
结论与展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |