摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 引言 | 第11-18页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.1.1 课题研究的背景 | 第11-12页 |
1.1.2 课题研究的意义 | 第12-13页 |
1.2 水锤现象 | 第13-14页 |
1.2.1 水锤的概念 | 第13页 |
1.2.2 水锤的分类 | 第13-14页 |
1.3 国内外研究进展 | 第14-17页 |
1.3.1 国外研究综述 | 第14-15页 |
1.3.2 国内研究综述 | 第15-16页 |
1.3.3 水锤研究动态 | 第16-17页 |
1.4 本课题主要研究内容 | 第17-18页 |
2 水锤计算基本模型与解法 | 第18-33页 |
2.1 水锤基本微分方程式 | 第18-20页 |
2.1.1 水锤运动方程式 | 第18-19页 |
2.1.2 水锤连续方程式 | 第19-20页 |
2.2 水锤数值模型特征线解法原理和电算方法 | 第20-25页 |
2.2.1 特征线方程式 | 第20-22页 |
2.2.2 特征线方程式的简化 | 第22-25页 |
2.3 简单管路边界条件 | 第25-26页 |
2.4 停泵水锤的边界条件 | 第26-33页 |
2.4.1 水泵的全面性能曲线 | 第26-30页 |
2.4.2 停泵水锤的边界条件 | 第30-33页 |
3 长距离输水管路水锤特性和防护设备 | 第33-47页 |
3.1 长距离输水管路及其水锤特性 | 第33-36页 |
3.1.1 长距离输水管路分类 | 第33页 |
3.1.2 长距离输水管路水锤特性 | 第33-34页 |
3.1.3 水柱分离现象与断流弥合水锤 | 第34-36页 |
3.2 长距离输水管路水锤综合防护措施 | 第36-37页 |
3.2.1 长距离输水管路水锤防护原则 | 第36-37页 |
3.2.2 长距离输水管路水锤综合防护 | 第37页 |
3.3 单向调压塔与计算模型 | 第37-39页 |
3.3.1 单向调压塔原理与结构 | 第37-38页 |
3.3.2 单向调压塔计算模型 | 第38-39页 |
3.4 双向调压塔 | 第39-41页 |
3.4.1 普通的双向调压塔 | 第39-40页 |
3.4.2 箱式双向调压塔 | 第40-41页 |
3.5 空气阀 | 第41-44页 |
3.5.1 空气阀的分类 | 第41页 |
3.5.2 空气阀计算模型 | 第41-44页 |
3.6 两阶段关闭蝶阀 | 第44-45页 |
3.7 超压泄压阀 | 第45-47页 |
4 水锤计算的数值模拟研究 | 第47-76页 |
4.1 编程语言的选择 | 第47-48页 |
4.1.1 Matlab简介 | 第47页 |
4.1.2 计算机模拟计算的内容 | 第47-48页 |
4.2 无阀管路水锤的计算机模拟 | 第48-52页 |
4.3 控制部件(止回阀)的计算机模拟 | 第52-59页 |
4.3.1 普通止回阀 | 第52-55页 |
4.3.2 缓闭止回阀 | 第55-59页 |
4.4 断流弥合水锤 | 第59-64页 |
4.5 向负压处注气(空气阀)的管路水锤计算机模拟 | 第64-72页 |
4.5.1 空气不做缓冲 | 第65-67页 |
4.5.2 空气作缓冲 | 第67-72页 |
4.5.3 注气法的优缺点 | 第72页 |
4.6 向负压处注水的管路水锤计算机模拟 | 第72-76页 |
5 长距离输水管路水锤分析和综合防护措施实例 | 第76-87页 |
5.1 无阀管路水锤计算 | 第77页 |
5.2 安装两阶段关闭阀门水锤计算 | 第77-80页 |
5.3 安装普通止回阀停泵水锤计算 | 第80-81页 |
5.4 缓闭阀以及空气阀的水锤防护方案 | 第81-83页 |
5.5 单向调压塔防护措施研究 | 第83-86页 |
5.5.1 水倒流和水泵机组反转的防护措施 | 第83页 |
5.5.2 单向调压塔防护措施 | 第83-86页 |
5.6 水锤综合防护措施 | 第86-87页 |
6 结论与建议 | 第87-89页 |
6.1 结论 | 第87-88页 |
6.2 建议 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-92页 |
附录 | 第92-106页 |
附录A 无阀管路停泵水锤的源程序 | 第92-97页 |
附录B 普通止回阀并考虑断流(汽)的水锤的电算源程序 | 第97-102页 |
附录C 安装空气阀的管路停泵水锤的源程序 | 第102-106页 |
个人简历 | 第106-107页 |
致谢 | 第107页 |