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空气室对管道系统中的流体压力脉动的影响

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-9页
第一章 绪论第9-15页
 1.1 课题研究的目的、意义和现状分析第9-10页
  1.1.1 传统的管道分析研究方向第9-10页
  1.1.2 本课题研究的创新第10页
  1.1.3 本论文题目来源第10页
 1.2 高压水射流技术概况第10-12页
  1.2.1 水射流技术第10-11页
  1.2.2 连续射流和脉冲射流第11页
  1.2.3 脉冲射流发生方式第11-12页
  1.2.4 本文提出的脉冲射流产生方式第12页
 1.3 本文采用的研究方法第12-13页
  1.3.1 共振原因分析第12页
  1.3.2 研究管道系统中压力脉动削减的方法第12-13页
  1.3.3 设计空气室与水柱产生共振的计算方法第13页
 1.4 本文的任务第13-15页
第二章 管内非稳态流动的基本概念及方程第15-21页
 2.1 管内非稳态流动的基本概念第15页
 2.2 管内非稳态流动的基本方程第15-17页
  2.2.1 连续性方程第15-16页
  2.2.2 动力方程第16-17页
 2.3 压力冲击发生的物理过程第17-19页
 2.4 压力冲击第19-21页
  2.4.1 压力冲击的最大压力升高值第19-20页
  2.4.2 压力冲击波的传递速度第20-21页
第三章 管道系统振动频率响应分析第21-34页
 3.1 振动基本概念第21-22页
 3.2 共振第22-25页
  3.2.1 共振的基本概念第22页
  3.2.2 共振能量考察第22-23页
  3.2.3 共振系统实例第23-25页
 3.3 系统频率响应分析方法第25-28页
  3.3.1 阻抗法第25-27页
  3.3.2 传递矩阵第27-28页
 3.4 系统固有频率求解第28-34页
  3.4.1 单管固有频率第28-29页
  3.4.2 带空气室的串联管道固有频率第29-34页
第四章 管道系统中的压力脉动第34-47页
 4.1 往复泵排出压力、流量的脉动分析第34-38页
  4.1.1 往复泵的基本特性第34-36页
  4.1.2 往复泵输出流量分析第36页
  4.1.3 往复泵排出压力分析第36-38页
  4.1.4 往复泵管道系统的吸入管系的阻抗分析第38页
 4.2 有关空气室基本原理第38-40页
  4.2.1 亥姆霍茨(Helmholtz)共振器第38-39页
  4.2.2 空气室对管道脉动影响的原理第39-40页
 4.3 在安装空气室处的压力及流量脉动分析第40-43页
  4.3.1 空气室内的压力及流量计算第40-42页
  4.3.2 带空气室管道系统无因次化第42-43页
 4.4 空气室下游端的压力脉动第43-45页
 4.5 小结第45-47页
第五章 计算程序编制第47-53页
 5.1 程序概要设计第47-48页
 5.2 程序具体设计及使用第48-53页
  5.2.1 启动程序和输入数据第48-49页
  5.2.2 计算管道出口处压力流量脉动值第49-51页
  5.2.3 设计合适的空气室第51-53页
结论和建议第53-55页
 1. 结论第53-54页
 2. 建议第54-55页
致谢第55-56页
参考文献第56-57页

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