摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-12页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 本文主要研究内容 | 第11-12页 |
第二章 文献综述 | 第12-21页 |
2.1 口环密封的研究现状 | 第12-18页 |
2.1.1 口环密封的密封机理 | 第12-13页 |
2.1.2 密封性能的影响因素 | 第13-14页 |
2.1.3 密封间隙内流体流动状态 | 第14-15页 |
2.1.4 密封动特性的研究 | 第15-18页 |
2.2 临界转速研究进展 | 第18-21页 |
2.2.1 临界转速的国内外研究现状 | 第18-19页 |
2.2.2 临界转速的计算方法 | 第19-21页 |
第三章 口环密封的密封性能研究 | 第21-38页 |
3.1 口环密封研究的CFD基础 | 第21-24页 |
3.1.1 流动控制方程 | 第21页 |
3.1.2 湍流模型的选择 | 第21-23页 |
3.1.3 控制方程的离散方法 | 第23-24页 |
3.2 圆柱形口环密封的求解 | 第24-33页 |
3.2.1 圆柱形口环密封的结构形式及其特点 | 第24-25页 |
3.2.2 圆柱形口环密封的计算模型 | 第25页 |
3.2.3 计算方法和边界条件 | 第25-26页 |
3.2.4 网格数量的确定 | 第26-27页 |
3.2.5 圆柱形口环密封内的流场分布 | 第27-30页 |
3.2.6 各参数对密封性能的影响 | 第30-33页 |
3.3 圆锥形口环密封的求解 | 第33-37页 |
3.3.1 圆锥形口环密封的结构形式及其特点 | 第33页 |
3.3.2 圆锥形口环密封的流场分布 | 第33-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 多级离心泵口环密封动特性研究 | 第38-52页 |
4.1 口环密封力模型 | 第38-39页 |
4.2 刚度特性系数的计算 | 第39-42页 |
4.2.1 壳体前密封环刚度系数的计算 | 第40页 |
4.2.2 壳体后密封刚度系数的计算 | 第40-41页 |
4.2.3 圆锥形口环密封刚度系数的计算 | 第41页 |
4.2.4 刚度系数计算结果分析 | 第41-42页 |
4.3 基于参考坐标系法阻尼特性系数的计算 | 第42-45页 |
4.3.1 参考坐标系法 | 第42-43页 |
4.3.2 壳体前密封环阻尼系数的计算 | 第43-44页 |
4.3.3 壳体后密封环阻尼系数的计算 | 第44页 |
4.3.4 圆锥形口环密封环阻尼系数的计算 | 第44页 |
4.3.5 阻尼系数计算结果分析 | 第44-45页 |
4.4 基于动网格技术的阻尼特性系数的计算 | 第45-50页 |
4.4.1 动网格算法的理论基础 | 第45-46页 |
4.4.2 动网格算法的实现过程 | 第46-47页 |
4.4.3 动网格方法的可行性验证 | 第47-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-52页 |
第五章 多级离心泵临界转速的计算 | 第52-63页 |
5.1 转子系统动力学方程 | 第52-54页 |
5.1.1 转子动力学的运动微分方程 | 第52页 |
5.1.2 刚性圆盘的运动方程 | 第52-53页 |
5.1.3 弹性轴段的运动方程 | 第53页 |
5.1.4 密封支撑的运动方程 | 第53-54页 |
5.2 转子系统湿态临界转速的计算 | 第54-58页 |
5.2.1 基于Matlab程序的临界转速的计算 | 第54-56页 |
5.2.2 转子系统几何参数 | 第56页 |
5.2.3 临界转速计算结果分析 | 第56-58页 |
5.3 MATLAB程序的验证 | 第58-61页 |
5.3.1 在ANSYS中计算湿态临界转速的有限元模型 | 第58页 |
5.3.2 临界转速的求解 | 第58-60页 |
5.3.3 计算结果讨论 | 第60-61页 |
5.4 “干”“湿”临界转速的比较 | 第61-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 总结与展望 | 第63-65页 |
6.1 研究总结 | 第63-64页 |
6.2 研究展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |