摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 课题研究背景 | 第8-13页 |
1.1.1 粉尘的危害 | 第8-9页 |
1.1.2 粉尘的综合防治 | 第9-11页 |
1.1.3 通风除尘系统中存在的问题 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.3 课题的提出 | 第14-15页 |
1.4 课题的研究内容 | 第15-16页 |
第二章 锥形调节阀节流性能实验 | 第16-37页 |
2.1 对风管内流体的一些假设 | 第16-17页 |
2.1.1 风管内流体是理想流体 | 第16-17页 |
2.1.2 流体为连续介质 | 第17页 |
2.1.3 流体流动遵循能量守恒定律 | 第17页 |
2.2 实验设计 | 第17-22页 |
2.2.1 实验台设计 | 第17-18页 |
2.2.2 实验设备 | 第18-20页 |
2.2.3 实验方案 | 第20-22页 |
2.2.4 测试误差的消除 | 第22页 |
2.3 锥形调节阀局部阻力测试 | 第22-27页 |
2.3.1 实验内容及步骤 | 第22-24页 |
2.3.2 实验结果分析 | 第24-27页 |
2.4 带调节阀芯锥形调节阀局部阻力测试 | 第27-36页 |
2.4.1 实验内容及步骤 | 第28-29页 |
2.4.2 实验结果分析 | 第29-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 数值模拟理论基础及模型验证 | 第37-48页 |
3.1 数值模拟的理论基础 | 第37-42页 |
3.1.1 软件介绍 | 第37-38页 |
3.1.2 质量守恒方程 | 第38页 |
3.1.3 动量守恒方程 | 第38-39页 |
3.1.4 能量守恒方程 | 第39-40页 |
3.1.5 湍流模型 | 第40-42页 |
3.2 模型的建立 | 第42-45页 |
3.2.1 物理模型 | 第42页 |
3.2.2 数学模型 | 第42-45页 |
3.3 模型的验证 | 第45-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 不同结构参数对锥形调节阀节流性能的影响 | 第48-60页 |
4.1 锥形调节阀模拟数据分析 | 第48-53页 |
4.1.1 倾斜角度对锥形调节阀节流性能的影响 | 第48-51页 |
4.1.2 锥形调节阀高度对其节流性能的影响 | 第51-52页 |
4.1.3 锥形调节阀底圆直径对其节流性能的影响 | 第52页 |
4.1.4 锥形调节阀线性调节能力 | 第52-53页 |
4.2 锥形调节阀局部阻力系数数学模型的建立 | 第53-59页 |
4.2.1 SPSS 软件介绍 | 第53-54页 |
4.2.2 偏相关分析与多元线性回归分析 | 第54-56页 |
4.2.3 锥形调节阀局部阻力系数的偏相关分析 | 第56页 |
4.2.4 锥形调节阀局部阻力系数的多元线性回归模型 | 第56-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 结论与展望 | 第60-62页 |
5.1 主要结论 | 第60页 |
5.2 课题展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第64-65页 |
附录 | 第65-77页 |
致谢 | 第77页 |