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宝应泵站进出水流道优化水力设计及模型试验研究

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-8页
符号说明第8-15页
第一章 绪论第15-30页
 1.1 问题的由来第15-16页
 1.2 泵装置及进、出水流道研究概况第16-21页
  1.2.1 泵与泵装置第16-18页
  1.2.2 进水流道水力设计研究概况第18-20页
  1.2.3 出水流道水力设计研究概况第20-21页
 1.3 计算流体动力学(CFD)的发展概况第21-28页
  1.3.1 数值计算方法简介第22-23页
  1.3.2 常用CFD软件简介第23-26页
  1.3.3 计算流体动力学在流体机械领域的应用概况第26-28页
 1.4 论文的主要工作第28-30页
第二章 进、出水流道优化水力设计的目标第30-40页
 2.1 进、出水流道优化水力设计思路第30页
 2.2 进、出水流道几何边界的数学模型第30-37页
  2.2.1 肘形进水流道几何边界的数学模型第30-33页
  2.2.2 虹吸式出水流道几何边界的数学模型第33-37页
 2.3 进水流道优化水力设计第37-38页
  2.3.1 进水流道优化水力设计的目标第37-38页
  2.3.2 进水流道优化水力设计的影响因素第38页
  2.3.3 进水流道优化水力设计的技术路线第38页
 2.4 出水流道优化水力设计第38-40页
  2.4.1 出水流道优化水力设计的目标第38页
  2.4.2 出水流道优化水力设计的影响因素第38-39页
  2.4.3 出水流道优化水力设计的技术路线第39-40页
第三章 进、出水流道三维流动的数学模型第40-51页
 3.1 控制方程第40-42页
  3.1.1 基本方程第40-41页
  3.2.2 紊流模型第41-42页
  3.3.3 控制方程组第42页
 3.2 边界条件第42-45页
  3.2.1 进水流道流场计算的边界条件第42-44页
  3.2.2 出水流道流场计算的边界条件第44-45页
 3.3 流场的离散化第45-48页
  3.3.1 空间区域的离散化第45-46页
  3.3.2 控制方程的离散化第46-48页
 3.4 流场数值计算第48-51页
  3.4.1 流场数值计算方法第48-49页
  3.4.2 错列式网格系统第49-51页
第四章 进、出水流道的数值计算及优化水力设计第51-61页
 4.1 进、出水流道日立公司方案的数值计算第51-53页
  4.1.1 进、出水流道日立公司方案日立公司数值模拟结果第51页
  4.1.2 进、出水流道日立公司方案本文数值模拟结果第51-53页
  4.1.3 日立公司数值模拟结果和本文数值模拟结果的比较第53页
 4.2 进水流道优化水力设计第53-56页
  4.2.1 进水流道本文优化方案几何型线第53-54页
  4.2.2 进水流道本文优化方案计算结果第54-55页
  4.2.3 进水流道日立公司方案和本文优化方案的比较第55-56页
 4.3 出水流道优化水力设计第56-60页
  4.3.1 出水流道本文优化方案几何型线第57页
  4.3.2 出水流道本文优化方案计算结果第57-58页
  4.3.3 出水流道日立公司方案和本文优化方案的比较第58-59页
  4.3.4 本文优化方案日立公司和本文数值模拟结果比较第59-60页
 4.4 数值计算及优化设计的结论第60-61页
第五章 进、出水流道优化水力设计的试验研究第61-76页
 5.1 试验内容第61页
  5.1.1 进水流道试验内容第61页
  5.1.2 出水流道试验内容第61页
 5.2 试验装置第61-63页
  5.2.1 进水流道的试验装置第61-63页
  5.2.2 出水流道的试验装置第63页
 5.3 试验准则第63-65页
 5.4 试验流量第65页
 5.5 测试设备及测试方法第65-68页
  5.5.1 流量测试第65-66页
  5.5.2 静压测试第66页
  5.5.3 水力损失计算第66-68页
 5.6 误差分析第68-70页
  5.6.1 进水流道误差分析第68-69页
  5.6.2 出水流道误差分析第69-70页
 5.7 试验结果第70-74页
  5.7.1 进水流道试验结果比较第71-72页
  5.7.2 出水流道试验结果比较第72-74页
 5.8 试验结论第74-76页
第六章 全文总结第76-78页
参考文献第78-84页
附图第84-96页
 附图1 进水流道流场图(日立公司方案,日立公司计算)第84页
 附图2 出水流道流场图(日立公司方案,日立公司计算)第84页
 附图3 出水流道流场图(本文优化方案,日立公司计算)第84-85页
 附图4 进水流道流场图(日立公司方案,本文计算)第85-86页
 附图5 出水流道立面流场图(日立公司方案,本文计算)第86-87页
 附图6 出水流道平面流场图(日立公司方案,本文计算)第87-88页
 附图7 进水流道流场图(本文优化方案,本文计算)第88-89页
 附图8 出水流道立面流场图(本文优化方案,本文计算)第89-90页
 附图9 出水流道平面流场图(本文优化方案,本文计算)第90-91页
 附图10 进水流道数值模拟网格示意图(日立公司方案)第91页
 附图11 出水流道数值模拟网格示意图(日立公司方案)第91-92页
 附图12 进水流道数值模拟网格示意图(本文优化方案)第92页
 附图13 出水流道数值模拟网格示意图(本文优化方案)第92-93页
 附图14 进水流道流态照片(日立公司方案)第93页
 附图15 进水流道流态照片(本文优化方案)第93-94页
 附图16 出水流道流态照片(日立公司方案)第94-95页
 附图17 出水流道流态照片(本文优化方案)第95-96页
附表第96-98页
 附表1 进水流道水力损失模型试验记录表(日立公司方案)第96页
 附表2 进水流道水力损失模型试验记录表(本文优化方案)第96-97页
 附表3 出水流道水力损失模型试验记录表(日立公司方案)第97页
 附表4 出水流道水力损失模型试验记录表(本文优化方案)第97-98页
致谢第98-99页
攻读学位期间发表的学术论文第99页

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