首页--工业技术论文--原子能技术论文--核燃料及其生产论文--乏燃料后处理论文

核乏燃料泵送系统用涡流二极管内流空化机理及流阻特性研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
目次第7-9页
1 引言第9-15页
    1.1 研究目的及意义第9-11页
    1.2 国内外研究现状及发展趋势第11-14页
    1.3 本文的研究工作第14-15页
2 基于汽相组分输运方程的空化流计算方法及相关前处理方案第15-18页
    2.1 网格划分方法第15-16页
    2.2 空化流计算方法第16页
    2.3 边界条件和离散方法第16-18页
3 涡流二极管空化现象的数值计算第18-40页
    3.1 涡流二极管空化形成过程及原理分析第18-21页
    3.2 涡流二极管空化现象分结构分析第21-26页
    3.3 入口雷诺数对气柱尺寸的影响第26-28页
    3.4 出口背压对气柱尺寸的影响第28-31页
    3.5 不同背压条件下的空化初生条件第31-32页
    3.6 不可凝结气体对气柱尺寸的影响第32-34页
    3.7 中心管结构对空化现象的影响第34-36页
    3.8 旋流腔结构对空化现象的影响第36-39页
    3.9 空化现象对涡流二极管阻力系数的影响第39-40页
4 涡流二极管空化现象的实验研究第40-51页
    4.1 实验概述第40页
    4.2 实验装置系统第40-42页
    4.3 涡流二极管实验步骤第42页
    4.4 涡流二极管空化流线及发展过程第42-46页
    4.5 入口速度对涡流二极管空化流的影响第46-48页
    4.6 出口背压对涡流二极管空化流的影响第48-51页
5 涡流二极管基本性能及结构优化设计的数值计算第51-74页
    5.1 计算方案概述第51页
    5.2 涡流二极管基本流场分析第51-54页
        5.2.1 流线分布第51-52页
        5.2.2 涡量分布与准Rankine涡结构第52-53页
        5.2.3 速度场与压力场分布第53-54页
    5.3 切向管结构对涡流二极管性能的影响第54-61页
        5.3.1 计算模型概述第55页
        5.3.2 切向管锥角对正向流动的影响第55-59页
        5.3.3 切向管锥角对反向流动的影响第59-60页
        5.3.4 切向管锥角的最优设计第60-61页
    5.4 中心管结构对涡流二极管性能的影响第61-68页
        5.4.1 计算模型概述第61-62页
        5.4.2 中心管结构对反向阻力系数的影响第62-63页
        5.4.3 中心管结构对正向阻力系数的影响第63-65页
        5.4.4 中心管结构对涡流二极管综合性能的影响第65页
        5.4.5 不同锥角中心管的性能分析第65-68页
    5.5 旋流腔环状凸台结构对涡流二极管性能的影响第68-74页
        5.5.1 计算模型概述第68-69页
        5.5.2 旋流腔凸台结构对正向流动的影响第69-72页
        5.5.3 旋流腔凸台结构对反向流动的影响第72页
        5.5.4 旋流腔凸台结构的最优设计第72-74页
6 结论与展望第74-76页
    6.1 结论第74-75页
    6.2 展望第75-76页
参考文献第76-80页
攻读硕士期间发表的论文第80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:带非对称变压器有源箝位变换器的探究
下一篇:Helmoholtz型无阀自激脉动燃烧器在油田加热炉中的应用研究