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超低水位下泵站进水池消涡整流装置研究

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

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