蒸汽排放系统振动噪声特性研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
·降低蒸汽排放噪声的必要性及其重要意义 | 第11-12页 |
·核动力装置发展及主要组成部分简述 | 第12-14页 |
·蒸汽排放系统的应用及结构 | 第14-16页 |
·国内外蒸汽排放噪声的研究发展情况 | 第16-18页 |
·课题研究的主要内容 | 第18-20页 |
第2章 减温减压器的设计 | 第20-35页 |
·概述 | 第20页 |
·蒸汽排放消声器的结构形式 | 第20-25页 |
·节流减压型排气消声器 | 第20-21页 |
·小孔喷注型排气消声器 | 第21-22页 |
·节流减压加小孔喷注复合排气消声器 | 第22-23页 |
·耗散型消声器 | 第23-24页 |
·引射掺冷消声器 | 第24-25页 |
·排气放空消声器的设计技术特点 | 第25-26页 |
·排气放空消声器的计算方法 | 第26-30页 |
·排气放空噪声的计算 | 第26-27页 |
·节流减压排气消声器的计算 | 第27-28页 |
·小孔喷注排气消声器的计算 | 第28-30页 |
·节流减压与小孔喷注复合式消声器的计算 | 第30页 |
·减温减压器的设计制造 | 第30-32页 |
·减温减压器强度的校核 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-35页 |
第3章 减温减压器内部流场仿真计算 | 第35-53页 |
·计算流体力学理论方法—有限体积法 | 第35-37页 |
·湍流气液两相流动的数值模拟 | 第37-38页 |
·流场的控制方程 | 第38-43页 |
·可压缩粘性流的Navier-Stokes方程 | 第38-40页 |
·湍流模型 | 第40-41页 |
·水雾颗粒运动蒸发的数学物理模型 | 第41-43页 |
·边界条件与模型假设 | 第43-44页 |
·网格划分 | 第44-45页 |
·SIMPLE算法 | 第45-46页 |
·减温减压器内部流场计算及结果分析 | 第46-52页 |
·减温减压器结构 | 第46页 |
·不同工况下减温减压器内部温度场计算结果及分析 | 第46-49页 |
·不同工况下减温减压器内部速度场计算结果及分析 | 第49-50页 |
·不同工况下减温减压器内部压力场计算结果及分析 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第4章 蒸汽排放系统实验台架系统设计 | 第53-66页 |
·实验参数的设计 | 第53页 |
·试验系统流程 | 第53-54页 |
·试验系统中各主要设备的选择 | 第54-57页 |
·试验数据采集与测量系统的选择 | 第57-64页 |
·数据采集系统的选择 | 第57页 |
·各测量点的布置 | 第57-59页 |
·测量仪器的选择 | 第59-62页 |
·SYC03B压力传感器的校准 | 第62-64页 |
·实验管路的设计 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第5章 蒸汽排放系统实验结果分析 | 第66-84页 |
·概述 | 第66-67页 |
·冷却水管路的实验结果及分析 | 第67-76页 |
·冷却水管路的管壁振动结果及分析 | 第67-72页 |
·冷却水管路中的冷却水的脉动压力结果及分析 | 第72-75页 |
·冷却水管路中的冷却水的温度结果及分析 | 第75-76页 |
·冷却水管路中使用替代管的实验结果及分析 | 第76-77页 |
·替代管情况下进出口的管壁振动结果及分析 | 第76-77页 |
·替代管情况下进出口的冷却水脉动压力结果及分析 | 第77页 |
·结果分析 | 第77页 |
·替代管与冷凝器之间有关振动与脉动压力的比较 | 第77-80页 |
·替代管与冷凝器管壁振动的相互比较结果 | 第77-78页 |
·替代管与冷凝器冷却水脉动压力的结果相互比较 | 第78-79页 |
·结果分析 | 第79-80页 |
·减温减压器的实验结果及分析 | 第80-82页 |
·减温减压器内第三级末的脉动压力结果及分析 | 第80-81页 |
·减温减压器内第一级的静压结果及分析 | 第81-82页 |
·减温水管路的减温水温度结果及分析 | 第82-83页 |
·实验结论及存在的主要问题 | 第83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
第6章 减温减压器的改进 | 第84-89页 |
·减温减压器的改进设计 | 第84-85页 |
·改进的减温减压器仿真计算结果 | 第85-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
结论 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第95-96页 |
致谢 | 第96页 |