摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-28页 |
·研究的目的和意义 | 第13-15页 |
·喷灌和滴灌系统概述 | 第15-18页 |
·喷灌系统 | 第15-17页 |
·滴灌系统 | 第17-18页 |
·国内外研究进展 | 第18-25页 |
·灌溉树状管网水力计算研究进展 | 第18-19页 |
·非恒定流理论研究进展 | 第19-25页 |
·主要研究内容与论文结构 | 第25-26页 |
·研究内容 | 第25-26页 |
·论文结构 | 第26页 |
·研究方法和技术路线 | 第26-28页 |
·研究方法 | 第26页 |
·技术路线与技术难点 | 第26-28页 |
第二章 管网恒定流和非恒定流的基本理论与计算方法 | 第28-48页 |
·灌溉管网恒定流计算 | 第28-33页 |
·沿程水头损失计算 | 第28-30页 |
·多孔出流管的沿程水头损失计算 | 第30页 |
·局部水头损失计算 | 第30-31页 |
·管网水力计算方法 | 第31-33页 |
·非恒定流的基本微分方程 | 第33-36页 |
·非恒定流的运动方程 | 第33-34页 |
·非恒定流的连续方程 | 第34-36页 |
·非恒定流的方程的特征线解法 | 第36-41页 |
·特征线法的稳定性和收敛性 | 第41页 |
·水锤波速的计算方法 | 第41-42页 |
·复杂管网的时间步长问题 | 第42-46页 |
·传统的时间步长处理方法 | 第42-44页 |
·时间步长的合理取值 | 第44-45页 |
·调整波速法的改进 | 第45-46页 |
·讨论与小结 | 第46-48页 |
第三章 灌溉管网非恒定流计算边界条件 | 第48-56页 |
·灌溉管网边界条件的处理方法 | 第48-55页 |
·水塔 | 第48-49页 |
·上游为运转的离心泵 | 第49页 |
·下游盲端边界条件 | 第49页 |
·三通管边界条件 | 第49-50页 |
·弯头和变径管边界条件 | 第50-51页 |
·枝状连接 | 第51页 |
·阀门启闭边界条件 | 第51-53页 |
·管路中的阀门 | 第53-54页 |
·喷头边界条件 | 第54页 |
·末端为孔口出流边界 | 第54-55页 |
·讨论与小结 | 第55-56页 |
第四章 PVC 管件水力特性及简单管网水锤的试验与数值模拟 | 第56-88页 |
·PVC 分流三通管水流阻力及流动特征分析 | 第56-65页 |
·试验系统与方法 | 第56-58页 |
·数值计算方法与网格生成 | 第58-60页 |
·结果与分析 | 第60-65页 |
·PVC 球阀水流阻力特性及流动规律分析 | 第65-72页 |
·试验设备与方法 | 第65-66页 |
·数值模拟计算方法 | 第66-67页 |
·结果与分析 | 第67-72页 |
·PVC 枝状管网水锤试验及特征线法验证 | 第72-85页 |
·试验装置 | 第72-73页 |
·量测设备与量测方法 | 第73-75页 |
·试验工况 | 第75页 |
·结果与分析 | 第75-85页 |
·讨论与小结 | 第85-88页 |
第五章 灌溉工程管网非恒定流计算算例分析 | 第88-112页 |
·滴灌管网非恒定流求解分析 | 第88-94页 |
·管网布置概况 | 第88-90页 |
·毛管的简化 | 第90-91页 |
·计算模拟工况 | 第91页 |
·结果与分析 | 第91-94页 |
·典型喷灌管网非恒定流求解分析 | 第94-102页 |
·管网布置概况 | 第94-97页 |
·计算模拟工况 | 第97页 |
·结果与分析 | 第97-102页 |
·管网水锤防护措施研究 | 第102-110页 |
·防护装置分析 | 第103-105页 |
·喷灌管网水锤防护算例 | 第105-110页 |
·讨论与小结 | 第110-112页 |
第六章 管网非恒定流计算程序设计研究 | 第112-123页 |
·程序语言介绍 | 第112页 |
·管网信息的表示方法 | 第112-114页 |
·管网程序设计 | 第114-122页 |
·数据结构与信息输入 | 第114-118页 |
·程序计算过程 | 第118-120页 |
·结果的输出 | 第120-121页 |
·管网非恒定流计算流程 | 第121-122页 |
·讨论与小结 | 第122-123页 |
第七章 结论与展望 | 第123-125页 |
·主要结论 | 第123-124页 |
·论文的创新点 | 第124页 |
·论文的不足与展望 | 第124-125页 |
参考文献 | 第125-132页 |
致谢 | 第132-133页 |
作者简介 | 第133页 |