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 |