摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第14-25页 |
1.1 研究背景和意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-23页 |
1.2.1 缝隙引流叶片离心泵研究现状 | 第15-16页 |
1.2.2 离心泵压力脉动研究现状 | 第16-21页 |
1.2.3 小结 | 第21-23页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第23-25页 |
第二章 离心泵压力脉动实验研究方法 | 第25-37页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 离心泵实验模型及装置系统 | 第25-29页 |
2.2.1 离心泵实验模型 | 第25-26页 |
2.2.2 实验装置系统 | 第26-29页 |
2.3 实验方法及内容 | 第29-36页 |
2.3.1 压力脉动测点布置 | 第29-30页 |
2.3.2 压力脉动信号采集方法 | 第30-31页 |
2.3.3 数据处理方法 | 第31-35页 |
2.3.4 实验步骤 | 第35-36页 |
2.4 小结 | 第36-37页 |
第三章 离心泵压力脉动数值研究方法 | 第37-75页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 非线性混合RANS/LES模型的构建 | 第37-45页 |
3.2.1 湍流及其数值模拟 | 第37-41页 |
3.2.2 非线性混合RANS/LES模型 | 第41-45页 |
3.3 模型验证 | 第45-60页 |
3.3.1 S809翼型绕流 | 第45-48页 |
3.3.2 三棱柱绕流 | 第48-55页 |
3.3.3 带导叶TU3叶轮 | 第55-60页 |
3.4 Hyb_SSTNL模型在缝隙引流叶片式离心泵中的应用 | 第60-74页 |
3.4.1 物理模型 | 第60页 |
3.4.2 网格误差估计 | 第60-64页 |
3.4.3 数值模拟设置 | 第64-65页 |
3.4.4 数值与实验结果对比 | 第65-74页 |
3.5 小结 | 第74-75页 |
第四章 缝隙引流叶片对离心泵压力脉动特性的影响机理研究 | 第75-106页 |
4.1 引言 | 第75页 |
4.2 两种叶轮离心泵压力脉动特性 | 第75-89页 |
4.2.1 传统叶轮离心泵的压力脉动特性 | 第75-82页 |
4.2.2 缝隙引流叶片式离心泵的压力脉动特性 | 第82-89页 |
4.3 两种离心泵压力脉动特性对比 | 第89-93页 |
4.4 离心泵压力脉动机理分析 | 第93-100页 |
4.4.1 叶频和转频脉动的产生机理 | 第94-95页 |
4.4.2 非稳态流动效应 | 第95-98页 |
4.4.3 非线性效应 | 第98页 |
4.4.4 引起离心泵压力脉动特性变化的原因 | 第98-100页 |
4.5 缝隙引流叶片对离心泵压力脉动的影响机理分析 | 第100-104页 |
4.6 小结 | 第104-106页 |
第五章 缝隙引流叶片对离心泵空化压力脉动特性的影响机理研究 | 第106-148页 |
5.1 空化理论基础 | 第106-109页 |
5.1.1 空化过程 | 第106-107页 |
5.1.2 空化分类 | 第107-109页 |
5.2 离心泵空化压力脉动特性实验研究 | 第109-136页 |
5.2.1 离心泵空化性能 | 第109-110页 |
5.2.2 传统离心泵空化压力脉动特性 | 第110-124页 |
5.2.3 缝隙引流叶片式离心泵空化压力脉动特性 | 第124-136页 |
5.3 两种离心泵空化压力脉动特性对比 | 第136-143页 |
5.3.1 小流量工况(0.5Q_0) | 第136-138页 |
5.3.2 特征流量工况(Q_0) | 第138-141页 |
5.3.3 大流量工况(1.5Q_0) | 第141-143页 |
5.4 缝隙引流叶片对离心泵空化压力脉动的影响机理分析 | 第143-146页 |
5.5 小结 | 第146-148页 |
第六章 结论和展望 | 第148-154页 |
6.1 本文的工作总结 | 第148-151页 |
6.2 本文主要创新点 | 第151-153页 |
6.3 研究展望 | 第153-154页 |
参考文献 | 第154-162页 |
攻读博士学位期间完成的工作 | 第162-163页 |
参与的科研项目 | 第162页 |
发表的论文 | 第162-163页 |
致谢 | 第163页 |