管道弯头仿生表面耐冲蚀磨损性能及机理研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第14-32页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-16页 |
1.2 摩擦学与磨损概述 | 第16-17页 |
1.3 冲蚀磨损理论与研究现状 | 第17-26页 |
1.3.1 冲蚀磨损理论 | 第17-20页 |
1.3.2 影响冲蚀磨损的因素 | 第20-24页 |
1.3.3 降低冲蚀磨损的方法 | 第24-26页 |
1.4 仿生学与冲蚀磨损 | 第26-29页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第29-32页 |
第2章 扇贝壳表面耐冲蚀特性研究 | 第32-56页 |
2.1 海湾扇贝生物学特性 | 第32-34页 |
2.1.1 生活习性 | 第33页 |
2.1.2 外形结构 | 第33-34页 |
2.1.3 贝壳结构 | 第34页 |
2.2 扇贝壳表面生物模型的建立 | 第34-39页 |
2.2.1 三维扫描设备 | 第34-35页 |
2.2.2 扫描样件制备 | 第35-36页 |
2.2.3 贝壳表面数据获取 | 第36页 |
2.2.4 扫描数据处理 | 第36-39页 |
2.3 数值模拟方法 | 第39-44页 |
2.3.1 EDEM软件简介 | 第39-40页 |
2.3.2 FLUENT-EDEM耦合方法 | 第40-44页 |
2.4 扇贝壳表面多相流数值模拟及结果分析 | 第44-53页 |
2.4.1 CFD前处理 | 第44-48页 |
2.4.2 FLUENT计算结果分析 | 第48-50页 |
2.4.3 EDEM计算结果分析 | 第50-53页 |
2.5 本章小节 | 第53-56页 |
第3章 弯头冲蚀磨损数值模拟研究 | 第56-74页 |
3.1 流体力学理论 | 第56-63页 |
3.1.1 连续相模型 | 第56-57页 |
3.1.2 离散相模型 | 第57-58页 |
3.1.3 液固两相的耦合 | 第58-60页 |
3.1.4 冲蚀模型 | 第60-63页 |
3.2 CFD前处理和边界条件 | 第63-65页 |
3.2.1 弯管几何模型 | 第63页 |
3.2.2 弯管网格划分 | 第63-64页 |
3.2.3 边界条件 | 第64-65页 |
3.2.4 计算稳定性和收敛条件 | 第65页 |
3.3 数值模拟结果分析 | 第65-71页 |
3.3.1 连续相流场分析 | 第65-66页 |
3.3.2 弯头截面流场分析 | 第66-68页 |
3.3.3 颗粒运动轨迹分析 | 第68-70页 |
3.3.4 弯头冲蚀磨损角度分析 | 第70-71页 |
3.4 本章小节 | 第71-74页 |
第4章 弯头冲蚀磨损试验研究 | 第74-86页 |
4.1 冲蚀磨损试验台系统 | 第74-78页 |
4.1.1 管道系统 | 第74-75页 |
4.1.2 信息采集电气系统 | 第75-76页 |
4.1.3 运行状况监测记录系统 | 第76-78页 |
4.2 试验设备、试验材料和试验件 | 第78-82页 |
4.2.1 试验设备 | 第78-79页 |
4.2.2 试验材料 | 第79-81页 |
4.2.3 试验件的制备 | 第81-82页 |
4.3 弯头冲蚀磨损试验及结果分析 | 第82-85页 |
4.3.1 试验方案 | 第82页 |
4.3.2 试验过程 | 第82页 |
4.3.3 冲蚀磨损试验结果分析 | 第82-85页 |
4.4 本章小节 | 第85-86页 |
第5章 仿生弯头耐冲蚀磨损性能数值模拟研究 | 第86-100页 |
5.1 仿生弯头冲蚀磨损数值模拟 | 第86-89页 |
5.1.1 仿生弯管几何模型 | 第86-87页 |
5.1.2 冲蚀磨损数值模拟方案 | 第87-88页 |
5.1.3 网格划分与边界条件设定 | 第88-89页 |
5.2 冲蚀磨损数值模拟结果及分析 | 第89-93页 |
5.2.1 冲蚀磨损评价方法 | 第89页 |
5.2.2 极差分析 | 第89-91页 |
5.2.3 回归分析 | 第91-93页 |
5.3 仿生弯头耐冲蚀磨损机理 | 第93-97页 |
5.3.1 连续相流场分析 | 第95-96页 |
5.3.2 颗粒运动轨迹分析 | 第96-97页 |
5.4 本章小节 | 第97-100页 |
第6章 结论和展望 | 第100-102页 |
6.1 本文主要研究结论 | 第100-101页 |
6.2 展望 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-110页 |
导师及作者简介 | 第110-112页 |
致谢 | 第112页 |