爪式真空泵的新型全光滑转子型线与其工作特性研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
主要符号表 | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 课题背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 爪式转子型线的设计 | 第13-14页 |
1.2.2 工作过程数值模拟 | 第14-15页 |
1.2.3 工作过程热力特性 | 第15-16页 |
1.2.4 工作过程动力特性 | 第16页 |
1.2.5 其他方面 | 第16-17页 |
1.3 课题的研究目标、研究内容 | 第17-18页 |
1.3.1 研究目标 | 第17页 |
1.3.2 研究内容 | 第17-18页 |
1.4 课题的创新性 | 第18页 |
1.5 研究方法及技术路线 | 第18-20页 |
第二章 现有爪式转子的几何型线理论 | 第20-31页 |
2.1 爪式真空泵的工作原理 | 第20页 |
2.2 现有爪式转子的型线构建原理和存在的问题 | 第20-30页 |
2.2.1 曲爪型爪式转子 | 第20-23页 |
2.2.2 圆弧曲爪型爪式转子 | 第23-26页 |
2.2.3 直爪型爪式转子 | 第26-28页 |
2.2.4 圆弧直爪型爪式转子 | 第28-30页 |
2.3 小结 | 第30-31页 |
第三章 新型全光滑爪式转子的几何型线研究 | 第31-49页 |
3.1 全光滑转子型线的构建 | 第31-37页 |
3.1.1 长幅外摆线的等距曲线的构建原理 | 第31-33页 |
3.1.2 转子型线的生成过程 | 第33-35页 |
3.1.3 转子型线之间的啮合关系 | 第35-36页 |
3.1.4 转子型线的几何参数 | 第36-37页 |
3.2 几何参数变化对全光滑转子结构和性能的影响 | 第37-44页 |
3.2.1 爪顶圆弧角的变化 | 第38-39页 |
3.2.2 爪顶圆弧半径的变化 | 第39-41页 |
3.2.3 顶爪尖圆弧半径的变化 | 第41-43页 |
3.2.4 底爪尖圆弧半径的变化 | 第43-44页 |
3.3 工作过程的分析 | 第44-47页 |
3.4 与现有爪式转子性能的对比 | 第47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 全光滑爪式真空泵工作过程的数值模拟 | 第49-69页 |
4.1 网格的划分 | 第49-52页 |
4.1.1 几何模型的建立 | 第49页 |
4.1.2 流体区域网格的划分 | 第49-52页 |
4.2 网格无关性的验证 | 第52-53页 |
4.3 求解模型的基本设置 | 第53-59页 |
4.3.1 流体力学的理论方程 | 第53-54页 |
4.3.2 边界条件的设置 | 第54-55页 |
4.3.3 动网格设置 | 第55-58页 |
4.3.4 运算条件的设置 | 第58-59页 |
4.4 数值模拟流场的变化 | 第59-64页 |
4.4.1 压力场的分布规律 | 第59-61页 |
4.4.2 温度场的分布规律 | 第61-62页 |
4.4.3 速度矢量的分布规律 | 第62-64页 |
4.5 与现有爪式转子数值模拟结果对比 | 第64-65页 |
4.5.1 流线对比 | 第64页 |
4.5.2 压力对比 | 第64-65页 |
4.6 数值模拟工作性能分析 | 第65-68页 |
4.6.1 容积效率的计算 | 第65-66页 |
4.6.2 啮合间隙处质量流量与速度矢量的变化 | 第66-67页 |
4.6.3 端面间隙处质量流量与速度矢量的变化 | 第67-68页 |
4.7 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 全光滑爪式真空泵有限元分析 | 第69-84页 |
5.1 有限元分析的理论方程 | 第69页 |
5.2 全光滑转子受力和变形分析 | 第69-79页 |
5.2.1 转子固体模型网格划分 | 第69-70页 |
5.2.2 耦合面载荷数据的加载 | 第70-71页 |
5.2.3 转子受力特性分析 | 第71-75页 |
5.2.4 转子变形特性分析 | 第75-79页 |
5.3 爪式转子力学性能对比 | 第79-83页 |
5.3.1 受力特性对比 | 第80-81页 |
5.3.2 变形特性对比 | 第81-83页 |
5.4 本章小结 | 第83-84页 |
第六章 结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-91页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第91-92页 |
致谢 | 第92页 |