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液膜空化热特性及微尺度效应对机械密封性能的影响研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
符号说明第12-13页
第一章 绪论第13-20页
    1.1 研究背景及意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-18页
        1.2.1 机械密封空化特性研究现状第14-16页
        1.2.2 流体动力润滑领域微尺度效应研究现状第16-18页
        1.2.3 研究现状总结第18页
    1.3 本文主要研究内容第18-20页
第二章 物理模型及关键技术第20-28页
    2.1 机械密封动压润滑机理第20-21页
    2.2 几何模型及参数第21-23页
    2.3 密封运行有关参数第23-24页
    2.4 Fluent UDF技术及应用第24-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第三章 空化热特性对上游泵送机械密封润滑性能的影响第28-43页
    3.1 机械密封的空化特性第28-29页
    3.2 模型建立及数值求解第29-35页
        3.2.1 控制方程第29-32页
        3.2.2 边界条件及数值求解第32-34页
        3.2.3 对比模型第34页
        3.2.4 模型有效性检验第34-35页
    3.3 计算结果及讨论第35-42页
        3.3.1 空化热特性对开启力的影响第35-36页
        3.3.2 空化热特性对压力分布的影响第36-38页
        3.3.3 空化热特性对泵送量的影响第38-39页
        3.3.4 空化热特性对液膜温度的影响第39-40页
        3.3.5 空化热特性对空化区域的影响第40-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第四章 表面润湿性对上游泵送机械密封润滑性能影响第43-60页
    4.1 微尺度效应第43页
    4.2 流动边界表面特性第43-44页
    4.3 表面润湿性改变方法第44-45页
    4.4 润湿性对微流动的影响第45-46页
    4.5 表观粘性模型第46-48页
        4.5.1 表观粘性系数第46页
        4.5.2 表观粘性模型的建立第46-48页
    4.6 边界滑移模型第48-49页
    4.7 Fleunt UDF编程及求解第49页
    4.8 亲水性端面计算结果第49-52页
        4.8.1 亲水性强度系数对空化的影响第50-51页
        4.8.2 亲水性强度系数对剪切应力的影响第51页
        4.8.3 亲水性强度系数对开启力及泄漏量的影响第51-52页
    4.9 疏水性端面计算结果第52-55页
        4.9.1 边界滑移对空化的影响第53页
        4.9.2 边界滑移对剪切应力的影响第53-54页
        4.9.3 边界滑移对开启力及泄漏量的影响第54-55页
    4.10 试验验证第55-59页
        4.10.1 试验目的第55页
        4.10.2 密封材料选择及加工第55-56页
        4.10.3 密封试验台第56-57页
        4.10.4 试验内容及结果第57-59页
    4.11 本章小结第59-60页
第五章 非均匀滑移上游泵送机械密封润滑性能分析第60-68页
    5.1 非均匀滑移简介第60-61页
    5.2 非均匀滑移模型的建立第61-62页
        5.2.1 非均匀滑移分布设置第61-62页
        5.2.2 模型构建及求解第62页
    5.3 计算结果与讨论第62-67页
        5.3.1 不同相对滑移量对开启力的影响第62-64页
        5.3.2 不同相对滑移量对空化的影响第64-65页
        5.3.3 不同相对滑移量对温度的影响第65-66页
        5.3.4 不同相对滑移量对泄漏量的影响第66-67页
    5.4 本章小结第67-68页
第六章 总结与展望第68-71页
    6.1 研究工作总结第68-69页
    6.2 研究工作展望第69-71页
参考文献第71-77页
攻读硕士学位期间取得的相关研究成果第77-78页
致谢第78页

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