磁流变抛光循环系统优化设计技术研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-6页 |
符号说明 | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
·研究背景 | 第11-16页 |
·磁流变抛光技术国内外发展现状及趋势 | 第11-14页 |
·循环系统的组成及其在磁流变抛光中的地位和作用 | 第14-16页 |
·磁流变抛光循环系统国内外研究概况 | 第16-18页 |
·循环系统的研究现状 | 第16-17页 |
·存在的主要问题 | 第17-18页 |
·论文研究目的及意义 | 第18页 |
·论文主要研究内容 | 第18-19页 |
·论文章节安排及其组织结构 | 第19-21页 |
第二章 磁流变抛光液流场理论分析 | 第21-37页 |
·磁流变抛光液的流变特性 | 第21-24页 |
·固液两相湍流理论 | 第24-28页 |
·固液两相流体湍流数值模拟方法 | 第24-26页 |
·湍流模型 | 第26-28页 |
·固液两相流体力学模型 | 第28-30页 |
·流体力学控制方程组 | 第30-36页 |
·流体力学控制方程组通用形式 | 第30-31页 |
·磁流变抛光液流动瞬时控制方程组 | 第31-33页 |
·时均化控制方程组及湍流模型封闭 | 第33-34页 |
·流量稳定性评价方法 | 第34-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第三章 循环系统离心泵内流场的数值模拟 | 第37-60页 |
·离心泵的结构及其工作原理 | 第37页 |
·离心泵性能主要影响因素分析 | 第37-39页 |
·介质性能对离心泵性能的影响 | 第38页 |
·叶轮结构参数对离心泵性能的影响 | 第38页 |
·压水室结构参数对离心泵性能的影响 | 第38页 |
·压水室与叶轮间的匹配参数对离心泵性能的影响 | 第38-39页 |
·离心泵几何模型的建立及网格划分 | 第39-44页 |
·几何模型的建立 | 第39-42页 |
·网格划分 | 第42-44页 |
·计算模型的建立 | 第44-48页 |
·流场计算的操作步骤 | 第44页 |
·边界条件 | 第44-45页 |
·离心泵内动静耦合的处理 | 第45-46页 |
·算法的选取 | 第46-47页 |
·收敛准则及求解流程 | 第47-48页 |
·数值模拟结果分析 | 第48-59页 |
·介质粘性对离心泵流量稳定性的影响 | 第48-49页 |
·叶轮结构对离心泵流量稳定性的影响 | 第49-54页 |
·压水室结构对离心泵流量稳定性的影响 | 第54-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第四章 循环系统传输管路内流场的数值模拟 | 第60-67页 |
·传输管路的参数对磁流变抛光液流动的影响 | 第60页 |
·几何模型的建立及网格划分 | 第60-62页 |
·管接头几何模型的建立及网格划分 | 第60-61页 |
·传输管几何模型的建立及网格划分 | 第61-62页 |
·计算模型的建立 | 第62-64页 |
·流场计算的操作步骤 | 第62-63页 |
·边界条件 | 第63页 |
·算法选取 | 第63-64页 |
·数值模拟结果分析 | 第64-66页 |
·管接头对其内部磁流变抛光液流动的影响 | 第64页 |
·传输管弯曲度对磁流变抛光液流动的影响 | 第64-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第五章 数值模拟结果的实验验证 | 第67-75页 |
·实验设计 | 第67-69页 |
·实验平台 | 第67-68页 |
·实验内容 | 第68-69页 |
·实验条件 | 第69页 |
·实验结果分析 | 第69-73页 |
·仿真结果与实验结果间的误差分析 | 第69-70页 |
·抛光液粘度对离心泵流量稳定性影响规律的实验研究 | 第70-72页 |
·传输管路结构参数对抛光液流动影响的实验研究 | 第72-73页 |
·循环系统流量稳定性测试结果分析 | 第73页 |
·本章小结 | 第73-75页 |
第六章 结论与展望 | 第75-77页 |
·研究工作总结 | 第75-76页 |
·技术进步点 | 第76页 |
·研究展望 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
附录Ⅰ 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第82页 |
附录Ⅱ 攻读硕士学位期间参加的学术活动 | 第82-83页 |
附录Ⅲ 离心泵流量稳定性数据 | 第83-84页 |