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高压水除鳞系统管道的水击数值模拟及受力分析

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
主要符号表第7-8页
1 绪论第8-16页
    1.1 课题背景第8-9页
    1.2 研究意义第9页
    1.3 除鳞技术的发展现状第9-10页
    1.4 除鳞原理及工程应用第10-11页
    1.5 高压水击研究的现状第11-15页
        1.5.1 国内外研究进展第11-13页
        1.5.2 水击研究方法的进展第13-15页
    1.6 本文研究的主要内容第15-16页
2 高压水除鳞水击计算数学模型第16-40页
    2.1 水击计算的微分方程第16-19页
        2.1.1 运动方程第16-18页
        2.1.2 连续性方程第18-19页
    2.2 波速方程第19-21页
    2.3 水击计算的特征线法第21-25页
        2.3.1 特征线方程第21-23页
        2.3.2 数值计算的有限差分方程第23-25页
    2.4 边界条件第25-32页
        2.4.1 上游为水池边界第25-26页
        2.4.2 管道上游端为等速转动的离心泵第26-27页
        2.4.3 下游或管路内部的阀门第27-28页
        2.4.4 串联管路的连接点第28页
        2.4.5 分支管道连接点方程第28-29页
        2.4.6 四通管道第29-30页
        2.4.7 管道内蓄势器的边界方程第30-32页
    2.5 计算管道的分段第32-35页
    2.6 水击数值计算流程第35页
    2.7 高压水除鳞软件开发总体方案第35-39页
        2.7.1 软件概述第35-36页
        2.7.2 系统构成及功能描述第36-37页
        2.7.3 总体结构和模块划分第37-38页
        2.7.4 设备工艺及参数第38-39页
    2.8 本章小结第39-40页
3 蓄势器参数及其对水击的防护第40-64页
    3.1 高压水除鳞系统介绍第40页
    3.2 蓄势器参数的计算第40-43页
        3.2.1 压力第41页
        3.2.2 容积第41-42页
        3.2.3 蓄势器的工作温度和气体变化过程第42-43页
    3.3 蓄势器参数对水击的影响第43-57页
        3.3.1 工程参数第43页
        3.3.2 蓄势器对水击压力的影响第43-44页
        3.3.3 管道中蓄势器安装位置对水击的影响第44-49页
        3.3.4 蓄势器在管道中不同的布置方式对水击压力的影响第49-56页
        3.3.5 蓄势器容积对水击的影响第56-57页
    3.4 数值计算网格无关性验证第57-58页
    3.5 水击的实验研究第58-62页
        3.5.1 试验器材第58-59页
        3.5.2 试验原理及方法第59-60页
        3.5.3 试验数据及其结构的分析第60-62页
    3.6 本章小结第62-64页
4 高压水除鳞系统管道的受力分析第64-72页
    4.1 管道的受力分析第64-66页
    4.2 管道内流体压力的计算第66-69页
    4.3 管道支架的类型及选择第69-70页
    4.4 本章小结第70-72页
5 结论与展望第72-74页
    5.1 结论第72页
    5.2 展望第72-74页
致谢第74-76页
参考文献第76-80页
附录第80页
    作者在攻读学位期间发表的论文目录第80页

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