9-26型离心风机压力特性的CFD数值模拟计算及叶片型线分析研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究的目的及意义 | 第11-13页 |
1.2 离心风机研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 气动性能研究现状 | 第13页 |
1.2.2 叶片型线设计研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 研究方法现状 | 第14-16页 |
1.3 数值模拟方法在离心风机领域的应用 | 第16-21页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第21-23页 |
第2章 离心风机基本理论 | 第23-35页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 离心风机的结构及主要部件 | 第23-27页 |
2.2.1 叶轮 | 第24-26页 |
2.2.2 蜗壳 | 第26-27页 |
2.3 离心风机的工作原理 | 第27页 |
2.4 离心风机的设计方法 | 第27-29页 |
2.4.1 相似设计 | 第27-28页 |
2.4.2 结构理论设计 | 第28-29页 |
2.5 离心风机的主要性能参数 | 第29-31页 |
2.5.1 风量 | 第29页 |
2.5.2 全压 | 第29-30页 |
2.5.3 功率 | 第30页 |
2.5.4 效率 | 第30-31页 |
2.6 离心风机的能量损失 | 第31-33页 |
2.7 本章小结 | 第33-35页 |
第3章 离心风机数值模拟基础 | 第35-45页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 离心风机的基本方程 | 第35-38页 |
3.2.1 质量守恒方程 | 第35-36页 |
3.2.2 动量守恒方程 | 第36-37页 |
3.2.3 能量守恒方程 | 第37-38页 |
3.3 湍流模型 | 第38-40页 |
3.3.1 一方程模型 | 第38页 |
3.3.2 标准k-ε模型 | 第38-39页 |
3.3.3 k-ω模型 | 第39-40页 |
3.3.4 SST模型 | 第40页 |
3.4 网格划分 | 第40-43页 |
3.4.1 网格的类型 | 第41-42页 |
3.4.2 网格生成原则 | 第42-43页 |
3.5 压力速度耦合算法及离散方法 | 第43页 |
3.6 旋转坐标系 | 第43-44页 |
3.7 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 离心风机压力特性数值模拟 | 第45-57页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 数值模拟方案确定 | 第45-48页 |
4.2.1 模型建立 | 第45-46页 |
4.2.2 网格划分 | 第46-47页 |
4.2.3 网格无关性验证 | 第47页 |
4.2.4 边界条件 | 第47-48页 |
4.3 全工况下数值模拟计算结果分析 | 第48-52页 |
4.4 离心风机最佳工况点下的内部流场分析 | 第52-55页 |
4.4.1 静压分析 | 第52-53页 |
4.4.2 动压分析 | 第53-54页 |
4.4.3 全压分析 | 第54页 |
4.4.4 绝对速度分析 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-57页 |
第5章 叶片型线优化设计与研究 | 第57-87页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 初步改造方案设计 | 第57-59页 |
5.2.1 叶片型线改造方案确定 | 第57-58页 |
5.2.2 数值模拟方案确定 | 第58-59页 |
5.3 初步改造模型数值模拟结果与分析 | 第59-76页 |
5.4 深化研究 | 第76-84页 |
5.5 叶片型线优化方案确定 | 第84-85页 |
5.6 本章小结 | 第85-87页 |
第6章 结论与展望 | 第87-89页 |
6.1 主要结论 | 第87-88页 |
6.2 展望 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-97页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第97-99页 |
致谢 | 第99页 |