摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题来源和名称 | 第10页 |
1.2 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.3 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
1.4 主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 非等距叶栅内流致噪声计算相关理论及方法 | 第15-23页 |
2.1 流动控制方程及湍流模型 | 第15-16页 |
2.1.1 流动控制方程 | 第15-16页 |
2.1.2 湍流模型 | 第16页 |
2.2 声学控制方程 | 第16-20页 |
2.2.1 声学基本方程 | 第16-18页 |
2.2.2 流致噪声理论 | 第18-20页 |
2.3 非等距叶栅降噪原理 | 第20-21页 |
2.4 噪声评价方法 | 第21-22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 非等距静叶栅对导叶式离心泵水力特性的影响 | 第23-46页 |
3.1 计算模型及计算方法 | 第23-28页 |
3.1.1 模型方案 | 第23-24页 |
3.1.2 计算网格 | 第24-26页 |
3.1.3 网格无关性检查 | 第26-27页 |
3.1.4 边界条件 | 第27页 |
3.1.5 离散及求解方法 | 第27-28页 |
3.2 导叶式离心泵外特性对非等距静叶栅的敏感度分析 | 第28-31页 |
3.2.1 外特性实验验证 | 第28-29页 |
3.2.2 外特性对非等距静叶栅的敏感度分析 | 第29-31页 |
3.3 非等距静叶栅对离心泵能量特性的影响 | 第31-40页 |
3.3.1 扩压元件静压回收特性分析 | 第31-32页 |
3.3.2 扩压元件总压损失特性分析 | 第32-33页 |
3.3.3 叶片载荷分布 | 第33-38页 |
3.3.4 导叶表面载荷分布 | 第38-40页 |
3.4 非等距静叶栅对导叶式离心泵力学特性的影响 | 第40-45页 |
3.4.1 径向力性能分析 | 第40-44页 |
3.4.2 轴向力性能分析 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 非等距静叶栅对导叶式离心泵声场特性的影响 | 第46-61页 |
4.1 导叶式离心泵结构模态分析 | 第46-48页 |
4.1.1 泵体模态分析 | 第46-47页 |
4.1.2 叶轮模态分析 | 第47-48页 |
4.2 非等距静叶栅对导叶式离心泵内声场特性的影响 | 第48-53页 |
4.3 非等距静叶栅对导叶式离心泵外声场特性的影响 | 第53-60页 |
4.3.1 外声场有限元网格及场点分布 | 第53-54页 |
4.3.2 外声场特性分析 | 第54-57页 |
4.3.3 声源指向特性分析 | 第57-59页 |
4.3.4 非等距静叶栅降噪性能评价 | 第59-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 非等距静叶栅降低流致噪声的内流机理分析 | 第61-82页 |
5.1 叶片表面声压分布和压力分布关系分析 | 第61-65页 |
5.2 叶轮和导叶区域射流-尾迹流动分析 | 第65-71页 |
5.3 导叶和叶轮区域的旋涡分布 | 第71-80页 |
5.4.1 导叶和叶轮区域涡量分布 | 第71-74页 |
5.4.2 导叶和叶轮区域的旋涡成分分析 | 第74-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-82页 |
结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
附录A攻读学位期间发表的论文 | 第90页 |