摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
插图索引 | 第11-12页 |
附表索引 | 第12-13页 |
符号注释表 | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第14-20页 |
·引言 | 第14-15页 |
·课题研究的意义 | 第15-16页 |
·国内外研究历史与现状 | 第16-18页 |
·微孔端面机械密封发展概况 | 第16页 |
·微孔端面机械密封理论研究进展 | 第16-17页 |
·微孔端面机械密封实验研究进展 | 第17-18页 |
·微孔端面机械密封的应用概况 | 第18页 |
·课题来源及主要研究工作 | 第18-19页 |
·课题的创新点 | 第19页 |
·本章小结 | 第19-20页 |
第2章 微孔端面机械密封的基本理论 | 第20-26页 |
·流体动压润滑理论 | 第20页 |
·端面微孔机械密封典型结构、工作原理及应用 | 第20-21页 |
·端面微孔机械密封的典型结构 | 第20-21页 |
·端面微孔机械密封的工作原理 | 第21页 |
·端面微孔机械密封的应用概况 | 第21页 |
·激光技术在机械密封端面加工中的应用 | 第21-23页 |
·激光加工“返流泵送”结构 | 第21-22页 |
·激光硬化密封端面 | 第22-23页 |
·激光加工多孔密封端面 | 第23页 |
·端面微孔机械密封的参数 | 第23-24页 |
·密封性能参数 | 第24-26页 |
第3章 计算流体力学的理论基础 | 第26-31页 |
·计算流体力学概述 | 第26-27页 |
·FLUENT 软件介绍 | 第27-29页 |
·软件的组成 | 第27-28页 |
·FLUENT 软件的物理模型和应用领域 | 第28页 |
·FLUENT 软件的前处理 | 第28-29页 |
·数值模拟计算过程 | 第29-31页 |
第4章 微孔端面机械密封间液膜的CFD 数值模拟 | 第31-38页 |
·FLUENT 计算模型建立 | 第31-33页 |
·几何模型的建立 | 第32页 |
·网格化分 | 第32页 |
·对密封环工作的基本假设 | 第32-33页 |
·边界条件 | 第33页 |
·模型计算结果 | 第33-35页 |
·求解方法 | 第33页 |
·算例 | 第33-35页 |
·模拟结果分析 | 第35-37页 |
·不同深径比的压力沿径向的分布 | 第35-36页 |
·不同深径比的速度沿径向的分布 | 第36页 |
·不同深径比的泄漏量曲线关系 | 第36-37页 |
·模拟结果与文献结果对比 | 第37页 |
·结论 | 第37-38页 |
第5章 不同类型微孔端面机械密封的CFD 数值模拟 | 第38-45页 |
·Fluent 计算模型建立 | 第38-41页 |
·几何模型的建立 | 第39-40页 |
·网格化分 | 第40页 |
·对密封环工作的基本假设 | 第40-41页 |
·边界条件 | 第41页 |
·利用FLUENT 计算建立求解模型 | 第41-43页 |
·求解方法 | 第41页 |
·算列 | 第41-42页 |
·三种不同型面的压力分布 | 第42-43页 |
·总结模拟结果 | 第43-44页 |
·不同微孔型面的压力沿径向分布 | 第43页 |
·不同微孔型面的速度沿径向分布 | 第43-44页 |
·不同微孔型面的泄漏量 | 第44页 |
·模拟结果与实验结果对比 | 第44页 |
·结论 | 第44-45页 |
第6章 微孔端面机械密封液膜刚度计算分析 | 第45-54页 |
·FLUENT 计算模型建立 | 第45-48页 |
·几何模型的建立 | 第46页 |
·Gambit 网格化分 | 第46页 |
·对密封环工作的基本假设 | 第46-47页 |
·控制方程 | 第47页 |
·N-S 方程 | 第47页 |
·边界条件 | 第47-48页 |
·利用FLUENT 求解模型 | 第48-53页 |
·求解方法 | 第48页 |
·算例 | 第48-49页 |
·不同液膜厚度的端面压力分布 | 第49-51页 |
·不同膜厚的压力沿径向分布 | 第51页 |
·微孔端面机械密封端面液膜开启力 | 第51-52页 |
·拟合液膜开启力关于液膜厚度的多项式 | 第52页 |
·液膜刚度的计算 | 第52-53页 |
·结论 | 第53-54页 |
结论与展望 | 第54-55页 |
结论 | 第54页 |
展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第59页 |