基于正交试验及CFD的液环真空泵优化设计
摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 液环真空泵国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 气液两相流国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.2.3 正交试验国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.2.4 进口回流国内外研究现状 | 第16页 |
1.3 本文的主要研究工作 | 第16-17页 |
1.4 课题来源 | 第17页 |
1.5 本章小结 | 第17-18页 |
第2章 数值模拟理论基础 | 第18-24页 |
2.1 流体动力学控制方程 | 第18-20页 |
2.2 湍流时均控制方程 | 第20-21页 |
2.3 气液两相流的基本方程组 | 第21-22页 |
2.4 VOF模型 | 第22-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 液环真空泵数值计算方案的确定和试验验证 | 第24-31页 |
3.1 液环真空泵的工作原理 | 第24-25页 |
3.2 几何模型的建立 | 第25-26页 |
3.3 计算区域网格划分 | 第26-27页 |
3.3.1 网格划分 | 第26-27页 |
3.3.2 网格无关性检验 | 第27页 |
3.4 数值方法 | 第27-29页 |
3.4.1 气液两相流模型的选择 | 第27-28页 |
3.4.2 湍流模型的选择 | 第28页 |
3.4.3 流场数值计算方法 | 第28页 |
3.4.4 边界条件的设置 | 第28页 |
3.4.5 离散格式与时间步长 | 第28页 |
3.4.6 操作物性参数及工况说明 | 第28-29页 |
3.5 试验验证 | 第29-30页 |
3.5.1 试验目的 | 第29页 |
3.5.2 试验方案 | 第29页 |
3.5.3 试验结果对比 | 第29-30页 |
3.6 本章小结 | 第30-31页 |
第4章 基于正交试验液环真空泵的叶轮优化设计 | 第31-49页 |
4.1 正交试验原理 | 第31页 |
4.2 正交试验因素的确定 | 第31-34页 |
4.2.1 液环真空泵主要几何因素的说明 | 第31-33页 |
4.2.2 叶轮主要几何参数敏感性分析 | 第33-34页 |
4.3 正交试验设计 | 第34-35页 |
4.3.1 试验目的 | 第34-35页 |
4.3.2 试验方案的确定 | 第35页 |
4.4 正交试验结果分析 | 第35-43页 |
4.4.1 直观分析 | 第36页 |
4.4.2 极差分析 | 第36-38页 |
4.4.3 方差分析 | 第38-43页 |
4.5 最优方案确定 | 第43页 |
4.6 数值模拟优化结果分析 | 第43-48页 |
4.6.1 数值模拟性能曲线对比 | 第43-44页 |
4.6.2 内部流场对比分析 | 第44-48页 |
4.7 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 液环真空泵吸气口回流流场特性研究 | 第49-62页 |
5.1 回流概述 | 第49页 |
5.2 液环真空泵吸气口回流流场特性研究 | 第49-56页 |
5.2.1 吸气口流场分布 | 第49-50页 |
5.2.2 吸气段内轴向速度分布 | 第50-53页 |
5.2.3 吸气口压力分布 | 第53-56页 |
5.3 液环真空泵吸气口回流控制方案 | 第56-61页 |
5.3.1 吸气口形状改进设计 | 第56-57页 |
5.3.2 改进方案的数值模拟结果对比分析 | 第57-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
结论与展望 | 第62-64页 |
一、结论 | 第62-63页 |
二、展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
附录 A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第72页 |