用于深海舱室排水的流量自适应阀门设计及流噪声分析
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景及目的 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 自适应阀门研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 海水高压吹除研究现状 | 第14-15页 |
1.3 研究意义及创新性 | 第15-16页 |
1.4 论文主要研究内容 | 第16-19页 |
第2章 流量自适应阀门总体方案设计 | 第19-35页 |
2.1 潜器排污系统 | 第19-20页 |
2.1.1 潜器原排污系统工作原理 | 第19-20页 |
2.1.2 应用流量自适应阀门排污原理 | 第20页 |
2.2 流量自适应阀门功能设计 | 第20-22页 |
2.2.1 流量自适应阀门功能需求分析 | 第20-21页 |
2.2.2 流量自适应阀门功能设计 | 第21-22页 |
2.3 流量自适应阀门具体功能结构设计 | 第22-34页 |
2.3.1 启闭结构设计 | 第23-24页 |
2.3.2 阀芯减振结构设计 | 第24-27页 |
2.3.3 阀门开度限位结构设计 | 第27-28页 |
2.3.4 密封设计 | 第28-34页 |
2.4 流量自适应阀门三维模型建立 | 第34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 流量自适应阀门结构参数设计 | 第35-57页 |
3.1 阀体结构参数设计 | 第35-39页 |
3.1.1 阀体通径设计 | 第35页 |
3.1.2 壁厚设计 | 第35-38页 |
3.1.3 阀体强度校核 | 第38-39页 |
3.2 阀芯阀杆尺寸设计 | 第39-44页 |
3.2.1 阀芯尺寸设计 | 第39页 |
3.2.2 阀杆尺寸设计 | 第39-44页 |
3.3 活塞杆稳定性计算 | 第44-51页 |
3.3.1 粘滞阻尼力计算公式推导 | 第44-49页 |
3.3.2 活塞杆所受粘滞阻尼力计算 | 第49页 |
3.3.3 活塞杆稳定性校核 | 第49-51页 |
3.4 静密封计算 | 第51页 |
3.5 连接螺栓强度校核 | 第51-55页 |
3.5.1 螺栓拉伸强度校核 | 第52页 |
3.5.2 螺纹牙剪切强度与弯曲强度校核 | 第52-54页 |
3.5.3 连接处有限元分析 | 第54-55页 |
3.6 本章小结 | 第55-57页 |
第4章 流量自适应阀门流场数值模拟 | 第57-77页 |
4.1 CFD理论基础 | 第57-64页 |
4.1.1 计算流体力学的基本思想和本质 | 第57-58页 |
4.1.2 流体动力学基本方程 | 第58-61页 |
4.1.3 有限体积法 | 第61-64页 |
4.2 流量自适应阀门计算模型建立 | 第64-66页 |
4.2.1 计算流域几何模型建立 | 第64页 |
4.2.2 网格划分 | 第64-65页 |
4.2.3 数值计算数学模型建立 | 第65-66页 |
4.3 边界条件设置计算 | 第66-68页 |
4.3.1 入口与出口压力设置 | 第66-67页 |
4.3.2 水力直径与湍流强度计算 | 第67-68页 |
4.4 数值计算结果分析 | 第68-76页 |
4.4.1 阀门工作效果分析 | 第68-69页 |
4.4.2 阀门开度与排水压力关系 | 第69-70页 |
4.4.3 流量自适应阀门流场分析 | 第70-76页 |
4.5 本章小结 | 第76-77页 |
第5章 流量自适应阀门降噪效果分析 | 第77-89页 |
5.1 声学计算理论 | 第77-81页 |
5.1.1 莱特希尔声类比理论 | 第77-79页 |
5.1.2 柯尔方程 | 第79-80页 |
5.1.3 FW-H方程 | 第80-81页 |
5.1.4 大涡模型 | 第81页 |
5.2 声场前处理 | 第81-85页 |
5.2.1 20Mpa吹除过程预求解 | 第81-83页 |
5.2.2 安装阀门吹除预求解 | 第83-85页 |
5.3 流噪声计算及结果分析 | 第85-88页 |
5.3.1 20Mpa吹除流噪声分析 | 第85-86页 |
5.3.2 阀门吹除流噪声分析 | 第86-88页 |
5.4 计算结果比较 | 第88页 |
5.5 本章小结 | 第88-89页 |
结论 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-97页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第97-99页 |
致谢 | 第99页 |