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离心泵系统特性的一维与三维瞬态耦合数值模拟研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 课题背景和意义第10-11页
    1.2 与本文相关的研究现状第11-14页
        1.2.1 一维管路系统特性研究现状第11-12页
        1.2.2 水力机械的三维CFD流动分析研究现状第12-13页
        1.2.3 一维系统分析和三维流动耦合计算第13-14页
    1.3 系统一维与三维耦合计算的必要性第14-15页
    1.4 论文主要研究目标和内容第15-17页
        1.4.1 论文的研究目标第15页
        1.4.2 论文的主要内容第15-17页
第2章 泵送系统一维和三维耦合计算的实现第17-48页
    2.1 引言第17页
    2.2 一维建模分析和自动化操作第17-28页
        2.2.1 一维管路特征线法原理第17-20页
        2.2.2 Flowmaster计算原理分析第20-24页
        2.2.3 基于Flowmaster管路模型的建立和自动化操作第24-28页
    2.3 CFD建模分析和自动化操作第28-30页
        2.3.1 Fluent中泵模型的建立第28-29页
        2.3.2 Fluent的自动化操作第29-30页
    2.4 联合计算的程序框架第30-37页
        2.4.1 接口程序控制算法第30-31页
        2.4.2 程序总体架构第31-32页
        2.4.3 接口程序数据交换第32-36页
        2.4.4 接口程序界面介绍第36页
        2.4.5. 程序的使用方法第36-37页
    2.5 稳态耦合的实现及分析第37-41页
        2.5.1 系统计算模型第37-38页
        2.5.2. 耦合计算结果第38-41页
        2.5.3 其他模型的耦合计算结果第41页
    2.6 瞬态耦合的实现及分析第41-47页
        2.6.1 全管路系统的瞬态模拟第41-43页
        2.6.2 阀门关闭过程瞬态耦合算法第43-44页
        2.6.3 瞬态耦合模拟结果第44-47页
    2.7 小结第47-48页
第3章 泵启动瞬态过程瞬态特性耦合分析第48-54页
    3.1 耦合模型和边界条件第48-50页
        3.1.1 物理模型第48-50页
        3.1.2 边界条件第50页
    3.2 泵启动过程的外特性对比第50-52页
    3.3 泵启动过程的内特性对比第52-53页
    3.4 实验和耦合数值误差分析第53-54页
第4章 并联泵送系统启动过程系统瞬态特性的耦合数值模拟第54-69页
    4.1 并联系统单泵启动过程的全管路系统模拟第54-59页
        4.1.1 系统计算模型第54-59页
    4.2 并联系统单泵启动过程的耦合模拟第59-63页
        4.2.1 瞬态耦合系统特性计算结果第60-61页
        4.2.2 瞬态耦合内部三维流动结构第61-63页
    4.3 不同启动速度下并联泵送系统瞬态特性第63-67页
        4.3.1 不同启动速度下的系统特性比较第63-64页
        4.3.2 并联系统在不同启动速度下的系统特性分析第64-67页
    4.4 小结第67-69页
第5章 总结与展望第69-71页
    5.1 总结第69页
    5.2 创新点第69-70页
    5.3 展望第70-71页
参考文献第71-74页
致谢第74-75页
作者简历第75页

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