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1000MW核电站离心式上充泵水力设计与结构可靠性研究

摘要第1-9页
Abstract第9-13页
符号表第13-20页
第一章 绪论第20-50页
   ·国内外能源与环境现状第20-24页
     ·国内外能源现状第20-21页
     ·国内外环境状况第21-23页
     ·核能发电的优点第23-24页
   ·国内外核电发展现状及趋势第24-29页
     ·世界核电发展历程第24-25页
     ·国内核电发展历程第25-26页
     ·核电站关键用泵国产化的紧迫性第26-29页
   ·国内外耐高温高压双壳体多级离心泵研究进展第29-42页
     ·多工况及非设计工况水力设计研究进展第29-30页
     ·CFD技术在离心泵中的应用研究进展第30-31页
     ·离心泵内全流场非定常数值模拟研究进展第31-32页
     ·热固耦合研究进展第32-35页
     ·抗震研究进展第35-41页
     ·高温高压多级双壳体离心泵技术发展现状第41-42页
   ·国内外核电站离心式上充泵研究现状第42-48页
     ·上充泵在核电站中的作用及功能第42-44页
     ·国内外上充泵研究现状第44-48页
   ·本文主要研究内容第48-50页
第二章 核电站离心式上充泵设计基本理论第50-74页
   ·核电站离心式上充泵设计基本要求第50-53页
     ·上充泵性能参数要求第50-51页
     ·上充泵各种工况的水力性能第51-52页
     ·上充泵的其它要求第52-53页
   ·上充泵水力设计基本理论第53-61页
     ·上充泵多工况点水力设计思路第53-55页
     ·吸水室水力设计理论第55-56页
     ·叶轮多工况水力设计理论第56-60页
     ·双蜗壳结构导叶水力设计理论第60-61页
   ·热固耦合理论第61-64页
     ·热传导微分方程及定解条件第61-62页
     ·热传导问题的有限元法第62-63页
     ·热应力分析的有限元方法第63-64页
   ·抗震计算理论第64-67页
     ·结构自由振动计算第64页
     ·反应谱法的一般原理第64-66页
     ·动力反应的振型分解第66页
     ·振型分解反应谱理论第66-67页
   ·上充泵整体结构设计与材料选用第67-72页
     ·上充泵整体结构设计第67-71页
     ·上充泵材料选用第71-72页
   ·本章小节第72-74页
第三章 吸水室水力设计方案及数值计算第74-84页
   ·基本结构及优化设计方案确定第74-75页
   ·吸水室三维造型、计算方法与边界条件第75-77页
     ·三维造型及网格划分第75页
     ·计算方法及边界条件第75-77页
   ·吸水室水力性能数值计算结果及分析第77-82页
     ·基本流态分析第77-79页
     ·吸水室出口断面流场分析第79-81页
     ·水力损失特性分析第81-82页
   ·本章小结第82-84页
第四章 上充泵首级叶轮汽蚀性能数值模拟及试验研究第84-100页
   ·首级叶轮优化方案确定第84-85页
   ·三维造型第85-86页
   ·稳态数值模拟计算结果及分析第86-92页
     ·静压分布的计算结果及分析第86-88页
     ·速度分布的计算结果及分析第88-90页
     ·非设计工况计算结果及分析第90-92页
   ·汽蚀对压力脉动影响的非定常计算第92-96页
   ·汽蚀试验研究第96-99页
     ·汽蚀试验装置介绍第96-97页
     ·试验结果及分析第97-99页
   ·本章小结第99-100页
第五章 上充泵次级叶轮水力设计的数值模拟第100-118页
   ·次级叶轮设计方案确定第100-102页
   ·次级叶轮数值计算结果及分析第102-106页
     ·静压分布的计算结果及分析第102-104页
     ·速度矢量分布的计算结果及分析第104-106页
   ·水力性能计算结果及影响因素分析第106-110页
     ·各种方案次级叶轮的水力性能计算结果第106-107页
     ·正导叶喉部面积对性能的影响第107-108页
     ·反导叶强迫预旋对性能的影响第108-110页
   ·次级叶轮导叶组合非定常数值计算第110-116页
     ·非定常数值计算设置第110页
     ·计算结果及分析第110-116页
   ·本章小节第116-118页
第六章 上充泵整机水力性能数值计算及试验研究第118-132页
   ·上充泵四级样机水力性能数值计算及结果分析第118-123页
     ·数值模拟中水力效率的计算第118页
     ·上充泵四级样机三维造型及网格划分第118-119页
     ·上充泵四级样机水力性能数值计算结果及分析第119-123页
   ·上充泵四级样机水力性能试验研究第123-127页
     ·上充泵四级样机水力性能试验装置第123-125页
     ·上充泵四级样机水力性能试验结果及分析第125-127页
   ·十二级实型上充泵数值计算第127-130页
     ·十二级实型上充泵三维造型及网格划分第127-128页
     ·十二级实型上充泵水力性能数值计算结果及分析第128-130页
   ·本章小结第130-132页
第七章 上充泵转子部件临界转速计算分析第132-152页
   ·转子部件的共振与临界转速第132-134页
     ·临界转速基本概念第132-133页
     ·计算临界转速的有限元法第133页
     ·陀螺力矩的影响第133-134页
   ·分析中单元的使用第134-138页
     ·问题描述第134-135页
     ·实体建模第135页
     ·单元选取及网格划分第135-136页
     ·求解方法第136-137页
     ·材料及物理性能第137-138页
   ·三支承干态与湿态条件下转子固有频率分析第138-143页
     ·三支承干态条件下转子固有频率分析第138-139页
     ·三支承湿态条件下转子固有频率分析第139-143页
   ·各种条件变化对固有频率的影响第143-148页
     ·二支承与三支承对固有频率的影响分析第143-145页
     ·轴承跨距对固有频率的影响第145-146页
     ·支承刚度对固有频率的影响第146-148页
   ·湿态条件下转子临界转速计算第148-150页
   ·本章小节第150-152页
第八章 上充泵外壳体热固耦合分析第152-170页
   ·造型及网格划分第152-154页
   ·外壳体热固耦合与边界条件载荷处理第154-156页
     ·边界条件载荷处理第154-155页
     ·计算步骤方案第155-156页
   ·外壳体在瞬时7℃升至120℃的热瞬态计算结果及分析第156-161页
     ·不同时刻整体温度分布计算结果及分析第156-157页
     ·不同时刻整体温度梯度分布计算结果及分析第157-159页
     ·不同节点温度随时间变化结果及分析第159-160页
     ·不同节点温度梯度随时间变化结果及分析第160-161页
   ·外壳体在瞬时7℃升至120℃的热应力计算结果及分析第161-167页
     ·不同时刻整体等效应力分布计算结果及分析第161-162页
     ·不同时刻整体位移分布计算结果及分析第162-163页
     ·不同节点等效应力线性化结果及分析第163-165页
     ·应力评定第165-167页
   ·本章小节第167-170页
第九章 上充泵整体抗震分析第170-192页
   ·核电规范对上充泵抗震计算的基本要求第170-175页
     ·核电厂物项划分第170-171页
     ·抗震等级第171页
     ·对上充泵抗震计算模型的要求第171-172页
     ·对上充泵抗震计算的要求第172页
     ·地震作用要求第172-173页
     ·核电泵抗震指标第173-174页
     ·核电泵抗震分析判定第174-175页
   ·上充泵抗震计算模型与边界条件第175-178页
     ·计算模型第175页
     ·地震作用载荷第175-176页
     ·阻尼载荷第176-177页
     ·自重载荷第177页
     ·动力件激振力载荷第177页
     ·上充泵内部液体晃动力载荷第177页
     ·载荷工况组合第177-178页
   ·基于反应谱法抗震分析第178-182页
     ·模态分析第178-181页
     ·谱分析及模态扩展第181-182页
   ·时程分析地震波拟合第182-186页
     ·快速傅里叶变换第182-183页
     ·频率响应分析第183页
     ·地震波拟合第183-186页
   ·OBE地震作用下的计算结果及分析第186-188页
     ·OBE地震作用下的位移响应计算结果及分析第186-187页
     ·OBE地震作用下的应力响应计算结果及分析第187-188页
   ·SSE地震作用下的计算结果及分析第188-190页
     ·SSE地震作用下的位移响应计算结果及分析第188-189页
     ·SSE地震作用下的应力响应计算结果及分析第189-190页
   ·本章小节第190-192页
第十章 结论与展望第192-196页
   ·研究结论第192-194页
   ·进一步研究展望第194-196页
参考文献第196-208页
作者攻读博士学位期间承担的科研项目和取得的科研成果第208-209页
致谢第209页

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