摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题来源 | 第11页 |
1.2 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.3 空化流动相关理论 | 第12-17页 |
1.3.1 空化现象 | 第12-13页 |
1.3.2 空化的形成机理 | 第13-14页 |
1.3.3 空化类型 | 第14-15页 |
1.3.4 空化模型概述 | 第15-17页 |
1.4 水力机械空化流动研究现状 | 第17-18页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第18页 |
1.6 本章小结 | 第18-19页 |
第2章 核主泵空化数值计算模型及试验验证 | 第19-29页 |
2.1 计算模型 | 第19-21页 |
2.1.1 模型换算法 | 第19-20页 |
2.1.2 模型泵基本参数 | 第20-21页 |
2.2 网格划分 | 第21-23页 |
2.3 数值计算方法 | 第23-26页 |
2.3.1 控制方程 | 第23页 |
2.3.2 湍流模型及应用 | 第23-25页 |
2.3.3 边界条件及求解控制 | 第25-26页 |
2.4 试验验证 | 第26-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 核主泵空化流动对能量转换的影响 | 第29-39页 |
3.1 核主泵空化性能预测 | 第29-30页 |
3.2 核主泵空化发展规律 | 第30-33页 |
3.2.1 叶轮叶片间气泡分布规律 | 第30-31页 |
3.2.2 叶轮叶片表面气泡分布规律 | 第31-32页 |
3.2.3 叶轮流道内沿流道方向气相体积分数分布 | 第32-33页 |
3.3 核主泵叶轮内空化流动与能量转换关系 | 第33-37页 |
3.3.1 空化流动与能量转换关系的理论基础及研究对象 | 第33页 |
3.3.2 不同空化状态下各参数沿流线变化曲线 | 第33-36页 |
3.3.3 空化状态下核主泵叶轮能量转换分析 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-39页 |
第4章 空化发展对核主泵外特性及流场的影响 | 第39-48页 |
4.1 空化流动对核主泵外特性的影响 | 第39-40页 |
4.2 空化流动对过流部件性能的影响 | 第40-42页 |
4.3 空化状态下核主泵叶轮内压力分布 | 第42-44页 |
4.4 空化状态下核主泵叶轮内流场分布规律 | 第44-46页 |
4.4.1 空化状态下核主泵叶轮内速度场分布 | 第44页 |
4.4.2 空化状态下核主泵叶轮湍流耗散分布 | 第44-46页 |
4.5 本章小结 | 第46-48页 |
第5章 叶片进口边几何形状对核主泵空化流动特性的影响 | 第48-55页 |
5.1 计算模型 | 第48页 |
5.2 叶片进口边几何形状对核主泵外特性的影响 | 第48-49页 |
5.3 叶片进口边几何形状对泵空化性能的影响 | 第49-53页 |
5.3.1 不同叶片进口边几何形状下泵空化特性曲线 | 第49-50页 |
5.3.2 不同叶片进口形状下叶片表面气泡分布 | 第50-52页 |
5.3.3 不同叶片进口边几何形状下叶片上压力分布 | 第52-53页 |
5.4 本章小结 | 第53-55页 |
结论与展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文和成果 | 第62页 |