旋涡式真空泵抽气特性与转子结构的数值研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-14页 |
1.2 国内外的研究现状 | 第14-15页 |
1.3 本课题研究的内容、方法、及意义 | 第15-17页 |
1.3.1 研究目的和意义 | 第15页 |
1.3.2 研究内容及方法 | 第15-17页 |
第2章 旋涡泵抽气原理 | 第17-23页 |
2.1 抽气理论假设 | 第17-18页 |
2.2 控制方程的推导 | 第18-21页 |
2.2.1 叶片区 | 第19-20页 |
2.2.2 流道区 | 第20-21页 |
2.3 能量损失模型 | 第21-23页 |
2.3.1 切向能量损失 | 第21页 |
2.3.2 循环能量损失 | 第21-23页 |
第3章 数值模型建立 | 第23-29页 |
3.1 数学模型与模型建立 | 第23-25页 |
3.1.1 基本控制方程 | 第23-24页 |
3.1.2 湍流模型 | 第24页 |
3.1.3 冻结转子法 | 第24-25页 |
3.2 旋涡泵内部流场计算 | 第25-29页 |
3.2.1 引言 | 第25-26页 |
3.2.2 CFX软件介绍 | 第26-27页 |
3.2.3 用于数值分析的三维造型 | 第27页 |
3.2.4 计算过程 | 第27-29页 |
第4章 单级旋涡泵抽速的数值计算 | 第29-51页 |
4.1 旋涡泵的结构尺寸 | 第29页 |
4.2 流道内纵向旋涡和径向旋涡 | 第29-31页 |
4.2.1 理论上旋涡分布 | 第29-31页 |
4.2.2 模拟中旋涡分布 | 第31页 |
4.3 转子叶片数量对工作性能的影响 | 第31-37页 |
4.3.1 叶片数量对抽速的影响 | 第32-36页 |
4.3.2 叶片数量对温度的影响 | 第36-37页 |
4.4 转子叶片类型对工作性能影响 | 第37-43页 |
4.4.1 叶片种类对抽速的影响 | 第38-42页 |
4.4.2 叶片种类对工作温度的影响 | 第42-43页 |
4.5 转子叶片尺寸对工作性能影响 | 第43-50页 |
4.5.1 模拟几何模型 | 第43-44页 |
4.5.2 因子设定 | 第44页 |
4.5.3 正交实验表安排 | 第44-45页 |
4.5.4 泵抽速结果报表 | 第45-47页 |
4.5.5 因子显著性分析 | 第47-50页 |
4.6 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 旋涡泵转子热-结构耦合分析 | 第51-57页 |
5.1 温度场分析 | 第51-55页 |
5.1.1 模型导入workbench中 | 第51-52页 |
5.1.2 定义材料属性 | 第52页 |
5.1.3 对模型进行网格划分并施加载荷 | 第52-53页 |
5.1.4 求解及后处理 | 第53-55页 |
5.2 结构变形分析 | 第55-56页 |
5.2.1 施加约束和载荷 | 第55页 |
5.2.2 求解及后处理 | 第55-56页 |
5.3 本章小结 | 第56-57页 |
第6章 多级旋涡泵的振动特性分析 | 第57-73页 |
6.1 干式真空泵的临界转速 | 第57-58页 |
6.2 关于轴系的ANSYS模态分析 | 第58-62页 |
6.2.1 解决问题的基本流程 | 第58-59页 |
6.2.2 模态分析的定义及其应用 | 第59-60页 |
6.2.3 ANSYS模态提取方法 | 第60-61页 |
6.2.4 ANSYS模态分析的过程 | 第61-62页 |
6.3 模态综合法 | 第62-65页 |
6.3.1 ANSYS模态综合法原理 | 第62-63页 |
6.3.2 子结构模态综合法的一般求解思路 | 第63-64页 |
6.3.3 ANSYS模态综合法基本过程 | 第64-65页 |
6.4 卧式高真空干泵轴系的模态分析 | 第65-70页 |
6.4.1 相关参数及计算过程 | 第65-66页 |
6.4.2 ANSYS模态分析的结果输出 | 第66-68页 |
6.4.3 结果分析 | 第68-70页 |
6.5 卧式高真空泵转子叶片模态分析 | 第70-71页 |
6.5.1 数值模拟相关参数 | 第70-71页 |
6.5.2 ANSYS模态分析的结果输出 | 第71页 |
6.6. 本章小结 | 第71-73页 |
第7章 结论与展望 | 第73-75页 |
7.1 结论 | 第73-74页 |
7.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79页 |