摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-16页 |
·本课题研究的背景和意义 | 第12-13页 |
·选题的背景 | 第12-13页 |
·研究的意义 | 第13页 |
·主要概念和研究思路 | 第13-14页 |
·本文所提到的主要概念 | 第13-14页 |
·本文研究技术路线 | 第14页 |
·本文的主要内容 | 第14-16页 |
第二章 有压供水管道水锤理论及防护问题研究现状 | 第16-28页 |
·水锤防护理论基础——气液两相研究综述 | 第16-19页 |
·气液两相流研究的发展 | 第16-18页 |
·国内水锤研究的现状 | 第18-19页 |
·国内外水锤计算方法的发展 | 第19-26页 |
·水锤计算的分析方法的发展 | 第19-20页 |
·水锤特征线方程及其解法简述 | 第20-25页 |
·特殊点边界条件的确定 | 第25-26页 |
·水锤防护措施分类 | 第26-28页 |
第三章 平坦输水管道断流水锤特点 | 第28-36页 |
·平坦输水管道气水两相流态及转化 | 第28-30页 |
·长直有压输水管道常见六种流态 | 第28页 |
·六种流态的产生阶段 | 第28页 |
·六种流态的相互转化 | 第28-30页 |
·有压输水管路气囊的危害 | 第30-31页 |
·显性危害 | 第30-31页 |
·隐性危害 | 第31页 |
·有压输水管道气囊升压机理 | 第31-32页 |
·气囊在管内运动工况; | 第31-32页 |
·气囊通过管道中连通阀门,管道出口等工况; | 第32页 |
·断流弥合的水柱撞击工况 | 第32页 |
·各工况预防压力波动分析和最佳排气方式 | 第32-35页 |
·管道初次充水 | 第32-33页 |
·运行阶段 | 第33页 |
·停泵(或关阀) | 第33-34页 |
·启泵(或开阀) | 第34-35页 |
·有压输水管路对排气技术的要求 | 第35-36页 |
第四章 长距离输水管道水锤防护措施性能评价及边界条件分析 | 第36-54页 |
·水锤消除器 | 第36-37页 |
·结构原理 | 第36页 |
·性能评价及边界条件分析 | 第36-37页 |
·缓闭止回阀 | 第37-40页 |
·结构原理分析 | 第37-40页 |
·性能评价及边界条件分析 | 第40页 |
·注排气阀 | 第40-49页 |
·各类排气阀结构原理分析 | 第40-44页 |
·排气阀性能评价 | 第44-45页 |
·排气阀边界条件分析 | 第45-49页 |
·超压泄压阀 | 第49-51页 |
·结构原理分析 | 第49-50页 |
·边界条件分析 | 第50-51页 |
·单向调压塔 | 第51-52页 |
·双向调压塔 | 第52页 |
·分段水池 | 第52页 |
·水锤防护其它方法 | 第52-53页 |
·水锤防护设备分析及边界条件采用综合评价 | 第53-54页 |
第五章 平坦有压输水管道断流弥合水锤的计算 | 第54-58页 |
·蒸气型空腔断流弥合水锤的计算 | 第54-56页 |
·空气阀处空气型空腔断流弥合水锤的计算 | 第56-58页 |
·安装注排气阀处空气型断流空腔的计算 | 第56页 |
·安装单向进气阀处断流空腔的计算 | 第56-58页 |
第六章 大流量较平坦长距离输水工程实例 | 第58-78页 |
·水力过渡过程计算程序的编制 | 第58-59页 |
·计算机程序编制的意义及功能分析 | 第58页 |
·计算机程序语言的选择 | 第58-59页 |
·康平电厂输水一级管线水力分析 | 第59-66页 |
·简述 | 第59页 |
·输水管线主要技术资料 | 第59-61页 |
·水力分析计算 | 第61-65页 |
·小结 | 第65-66页 |
·珠海平岗输水管线水力分析 | 第66-72页 |
·简述 | 第66-67页 |
·输水管线主要技术资料 | 第67-68页 |
·水力分析计算: | 第68-71页 |
·小结 | 第71-72页 |
·大伙房输水入连应急工程一级管线水力简析 | 第72-78页 |
·简述 | 第72-73页 |
·输水管线主要技术资料 | 第73页 |
·水力分析计算 | 第73-77页 |
·小结 | 第77-78页 |
成果总结与建议 | 第78-82页 |
1. 成果总结 | 第78-79页 |
2. 建议 | 第79-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
攻读学位期间研究成果 | 第85-86页 |
1. 发表论文 | 第85页 |
2. 参加长距离输水工程水锤防护计算项目 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |