摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
符号说明 | 第10-12页 |
1 绪论 | 第12-18页 |
1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
1.1.1 研究背景 | 第12页 |
1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
1.2 贯流泵的研究现状及趋势 | 第13-16页 |
1.2.1 贯流泵在国内外的应用情况 | 第13-14页 |
1.2.2 对于后导叶的研究 | 第14-16页 |
1.3 贯流泵内部流动数值模拟研究 | 第16-17页 |
1.4 本文主要的研究内容 | 第17-18页 |
2 三维湍流数值模拟基本理论 | 第18-27页 |
2.1 控制方程及其离散化 | 第18-20页 |
2.1.1 连续性方程 | 第18-19页 |
2.1.2 动量方程 | 第19页 |
2.1.3 控制方程离散化 | 第19-20页 |
2.2 湍流数值模拟方法 | 第20-21页 |
2.2.1 直接模拟方法(Direct Numerical Simulation,DNS) | 第20-21页 |
2.2.2 大涡模拟方法(Large Eddy Simulation,LES) | 第21页 |
2.2.3. 雷诺时均模拟法(RANS) | 第21页 |
2.3 湍流模型 | 第21-23页 |
2.3.1 标准k-ε模型 | 第21-22页 |
2.3.2 RNG k-ε模型 | 第22页 |
2.3.3 SST k-ω模型 | 第22-23页 |
2.4 数值模拟软件 | 第23-25页 |
2.5 网格划分 | 第25页 |
2.6 边界条件的设置 | 第25-27页 |
2.6.1 进口边界条件 | 第25页 |
2.6.2 出口边界条件 | 第25页 |
2.6.3 壁面边界条件 | 第25-26页 |
2.6.4 交界面设置 | 第26-27页 |
3 贯流泵三维建模及网格无关性检查 | 第27-35页 |
3.1 几何建模及网格划分 | 第27-31页 |
3.1.1 结构参数 | 第27页 |
3.1.2 贯流泵建型及划分网格 | 第27-31页 |
3.2 计算求解 | 第31-33页 |
3.2.1 交界面设置 | 第31页 |
3.2.2 设置求解参数 | 第31-32页 |
3.2.3 设置边界条件 | 第32页 |
3.2.4 求解计算 | 第32-33页 |
3.3 网格的无关性检查 | 第33-35页 |
4 叶片调节机理及贯流泵性能分析 | 第35-48页 |
4.1 叶片调节机理 | 第35-38页 |
4.1.1 叶轮叶片调节原理 | 第35页 |
4.1.2 导叶片可调节原理 | 第35-36页 |
4.1.3 导叶片调节机构 | 第36-38页 |
4.2 贯流泵数值计算模型建立及网格划分 | 第38-40页 |
4.3 贯流泵水力性能分析 | 第40-48页 |
4.3.1 贯流泵内流场分析 | 第40-42页 |
4.3.2 不同叶片安放角下叶轮内流分析 | 第42-46页 |
4.3.3 贯流泵水力性能分析 | 第46-48页 |
5 后导叶可调对贯流泵性能影响的数值分析 | 第48-74页 |
5.1 后导叶可调与不可调时贯流泵性能比较 | 第48-57页 |
5.1.1 叶轮流场和叶片表面压力比较 | 第48-50页 |
5.1.2 导叶体水力性能比较 | 第50-55页 |
5.1.3 贯流泵外特性比较 | 第55-57页 |
5.2 可调后导叶对贯流泵外特性影响 | 第57-64页 |
5.2.1 叶片安放角为0°时导叶片安放角对贯流泵外特性影响 | 第57-59页 |
5.2.2 叶片安放角为-2°时导叶片安放角对贯流泵外特性影响 | 第59-61页 |
5.2.3 叶片安放角为+2°时导叶片安放角对贯流泵外特性影响 | 第61-64页 |
5.3 可调后置导叶内流场分析 | 第64-74页 |
5.3.1 不同叶片安放角下导叶内流场分析 | 第64-68页 |
5.3.2 不同导叶片安放角对贯流泵性能影响 | 第68-74页 |
6 总结与展望 | 第74-76页 |
6.1 全文总结 | 第74页 |
6.2 展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
攻读硕士期间发表的论文与参加的项目 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |