摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外发展现状 | 第12-19页 |
1.2.1 水射流技术的发展概况 | 第12-14页 |
1.2.2 脉冲水射流技术的发展现状 | 第14-17页 |
1.2.3 磨料水射流技术的发展现状 | 第17-18页 |
1.2.4 自激振脉冲磨料水射流技术的发展现状 | 第18-19页 |
1.3 课题目标及研究内容 | 第19-21页 |
1.3.1 课题目标 | 第19页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 自激振脉冲磨料水射流的基本理论 | 第21-37页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 自激振脉冲射流的产生原理 | 第21-24页 |
2.2.1 管系水锤现象 | 第22-24页 |
2.2.2 水锤压力计算 | 第24页 |
2.3 磨料水射流的产生原理 | 第24-27页 |
2.3.1 磨料水射流的分类 | 第24-26页 |
2.3.2 磨料粒子的混合加速机理 | 第26-27页 |
2.4 自激振脉冲磨料水射流的发生装置 | 第27-29页 |
2.5 自激振脉冲射流频率特性研究 | 第29-34页 |
2.5.1 流体网络理论 | 第29-32页 |
2.5.2 赫姆霍兹式振荡腔的流体网络模型 | 第32-34页 |
2.6 自激振脉冲磨料水射流切割性能研究 | 第34-35页 |
2.6.1 自激振脉冲磨料水射流切割机理分析 | 第34-35页 |
2.6.2 自激振脉冲磨料水射流切割性能影响因素分析 | 第35页 |
2.7 本章小结 | 第35-37页 |
第3章 深海环境对自激振脉冲磨料水射流影响的仿真分析 | 第37-46页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 深海环境对自激振脉冲磨料水射流的影响 | 第37-38页 |
3.3 FLUENT软件介绍 | 第38-39页 |
3.3.1 数值模拟基本方程 | 第38-39页 |
3.3.2 多相流模型及应用 | 第39页 |
3.4 喷嘴流场建模仿真 | 第39-41页 |
3.5 仿真结果及分析 | 第41-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 自激振脉冲射流动压测量实验 | 第46-53页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 自激振脉冲射流动压测量试验系统搭建 | 第46-48页 |
4.2.1 自激振脉冲射流动压测量试验系统介绍 | 第46-47页 |
4.2.2 组合式自激振脉冲喷嘴结构 | 第47-48页 |
4.2.3 测压试验台结构 | 第48页 |
4.3 实验方案及数据分析 | 第48-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 自激振脉冲磨料水射流切割实验 | 第53-67页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 执行机构的设计加工 | 第53-57页 |
5.2.1 设计目标 | 第53-54页 |
5.2.2 设计方案 | 第54-55页 |
5.2.3 执行机构的工作原理 | 第55-56页 |
5.2.4 执行机构的控制原理 | 第56-57页 |
5.3 自激振脉冲磨料水射流切割试验系统搭建 | 第57-59页 |
5.4 自激振脉冲磨料水射流切割试验研究 | 第59-66页 |
5.4.1 钢板切割试验 | 第59-61页 |
5.4.2 蜡板切割试验 | 第61-65页 |
5.4.3 试验结果总结 | 第65-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
致谢 | 第71页 |