摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第10页 |
1.2 泵站进水池的研究 | 第10-13页 |
1.2.1 模型试验研究 | 第11-12页 |
1.2.2 数值模拟研究 | 第12-13页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第13-16页 |
1.3.1 研究目标 | 第13页 |
1.3.2 研究内容 | 第13-14页 |
1.3.3 创新点 | 第14-16页 |
2 计算流体力学基本理论 | 第16-26页 |
2.1 进水池流场控制方程 | 第16页 |
2.2 控制方程的离散化 | 第16-17页 |
2.3 求解方法 | 第17-18页 |
2.4 三维湍流模型 | 第18-21页 |
2.4.1 标准k-?模型 | 第19-20页 |
2.4.2 重正化群湍流模型 | 第20-21页 |
2.5 VOF模型 | 第21页 |
2.6 壁面函数法 | 第21-23页 |
2.7 边界条件 | 第23-24页 |
2.8 网格剖分 | 第24-26页 |
3 田山一级泵站泵站进水流动特性 | 第26-38页 |
3.1 田山泵站简介 | 第26-27页 |
3.2 泵站存在的问题 | 第27-28页 |
3.3 进水池计算模型 | 第28-30页 |
3.3.1 计算区域网格的划分 | 第28-29页 |
3.3.2 湍流模型及边界条件 | 第29页 |
3.3.3 分析截面和工况的选择 | 第29-30页 |
3.4 计算结果分析 | 第30-36页 |
3.4.1 监测点数据分析 | 第30-32页 |
3.4.2 进水池内水力特性分析 | 第32-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-38页 |
4 整流后的泵站进水流动特性 | 第38-52页 |
4.1 进水池整流方案 | 第38页 |
4.2 方案一:导流台 | 第38-43页 |
4.2.1 方案一监测点数据分析 | 第39-40页 |
4.2.2 进水池进气情况 | 第40页 |
4.2.3 进水池内的水流流态 | 第40-42页 |
4.2.4 小结 | 第42-43页 |
4.3 方案二:导流台+水下消涡板 | 第43-47页 |
4.3.1 方案二监测点数据分析 | 第43-44页 |
4.3.2 进水池进气情况 | 第44-45页 |
4.3.3 进水池内的水流流态 | 第45-47页 |
4.3.4 小结 | 第47页 |
4.4 方案三:导流台+水下消涡板+W型后墙导流墩 | 第47-51页 |
4.4.1 方案三监测点数据分析 | 第47-48页 |
4.4.2 进水池水面波动 | 第48-49页 |
4.4.3 进水池内的水流流态 | 第49-51页 |
4.4.4 小结 | 第51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
5 田山一级泵站进水池模型试验研究 | 第52-76页 |
5.1 模型试验方法 | 第52-54页 |
5.1.1 模型实验相似准则 | 第52页 |
5.1.2 模型比尺的选择 | 第52-53页 |
5.1.3 模型的设计与制作 | 第53-54页 |
5.1.4 模型试验方案 | 第54页 |
5.2 模型试验系统 | 第54-58页 |
5.2.1 动力系统 | 第55-56页 |
5.2.2 管路系统 | 第56-57页 |
5.2.3 进水池模型 | 第57页 |
5.2.4 试验拍摄及采集方案 | 第57-58页 |
5.3 模型试验分析 | 第58-72页 |
5.3.1 改造前 | 第59-63页 |
5.3.2 导流台方案 | 第63-67页 |
5.3.3 导流台+水下消涡板方案 | 第67-70页 |
5.3.4 导流台+水下消涡板方案+W型后墙导流墩方案 | 第70-72页 |
5.4 进水池流速分布 | 第72-74页 |
5.4.1 PIV系统 | 第73页 |
5.4.2 测试断面分布 | 第73页 |
5.4.3 断面流速分布 | 第73-74页 |
5.5 现场运行 | 第74页 |
5.6 本章小结 | 第74-76页 |
6 结论与展望 | 第76-78页 |
6.1 总结 | 第76-77页 |
6.2 展望 | 第77-78页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文和参加的科研项目 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |