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流体工况对离心式风机喘振的影响

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 旋转失速与喘振第11-12页
        1.2.2 风机喘振的诊断及控制第12-14页
        1.2.3 风机内部流场的数值模拟第14-15页
    1.3 研究目标和研究内容第15-16页
        1.3.1 研究目标第15页
        1.3.2 研究内容第15-16页
第2章 数值计算相关基本理论第16-26页
    2.1 流体动力学基本方程第16-19页
        2.1.1 质量守恒方程第18页
        2.1.2 能量守恒方程第18-19页
        2.1.3 状态方程第19页
        2.1.4 本构方程第19页
    2.2 湍流模型第19-22页
        2.2.1 标准K-ε模型方程第21页
        2.2.2 近壁面处理函数第21-22页
    2.3 流固耦合基本理论第22-23页
        2.3.1 流固耦合分析方法第22页
        2.3.2 流固祸合求解方法第22-23页
    2.4 ANSYSWorkbench16.0软件介绍第23-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第3章 离心式风机的实验研究第26-32页
    3.1 风机的选定第26-27页
    3.2 实验平台的搭建第27-28页
        3.2.1 实验平台的主要组成部分第27页
        3.2.2 测量仪器简介第27-28页
    3.3 实验方案的确定第28-30页
    3.4 实验数据的整理第30-31页
    3.5 本章小结第31-32页
第4章 流体工况对离心式风机性能曲线的影响第32-48页
    4.1 离心式风机模型的建立第32-36页
        4.1.1 建模数据的测量第32页
        4.1.2 叶轮模型的建立第32-33页
        4.1.3 流体区域模型的建立第33-36页
    4.2 离心式风机网格的划分第36-40页
        4.2.1 网格划分技术第36-37页
        4.2.2 网格无关性检验第37-40页
    4.3 边界条件的设置第40页
    4.4 模拟计算结果与分析第40-47页
        4.4.1 模型正确性验证第40-42页
        4.4.2 吸入气体温度不同时的性能曲线第42-45页
        4.4.3 风机入口压力不同时的性能曲线第45-47页
    4.5 本章小结第47-48页
第5章 流体工况对离心式风机喘振时流场的影响第48-62页
    5.1 喘振工况点的确定方法第48页
    5.2 计算过程第48页
    5.3 体积流量震荡图第48-50页
    5.4 模拟结果与分析第50-61页
        5.4.1 设计工况下风机的流体动力学特征第50-53页
        5.4.2 喘振工况下吸气温度293K时风机的流体动力学特征第53-57页
        5.4.3 喘振工况下吸气温度323K时风机的流体动力学特征第57-60页
        5.4.4 喘振工况下入口压力改变对风机流体动力学特征的影响第60-61页
    5.5 本章小结第61-62页
第6章 不同流体工况下离心式风机叶轮的流固耦合分析第62-69页
    6.1 设计工况下叶轮的强度分析第62-64页
        6.1.1 von-Mises等效应力分析第62-63页
        6.1.2 σ_1等效应力分析第63-64页
    6.2 喘振工况下吸气温度293K时叶轮的强度分析第64-66页
        6.2.1 von-Mises等效应力分析第64-65页
        6.2.2 σ_1等效应力分析第65-66页
    6.3 喘振工况下吸气温度323K时叶轮的强度分析第66-68页
        6.3.1 von-Mises等效应力分析第66-67页
        6.3.2 σ_1等效应力分析第67-68页
    6.4 本章小结第68-69页
第7章 结论与展望第69-71页
    7.1 结论第69-70页
    7.2 展望第70-71页
参考文献第71-74页
在学研究成果第74-75页
致谢第75页

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