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泵站封闭式进水池防涡措施CFD研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
符号说明第12-13页
第1章 绪论第13-19页
    1.1 研究背景及意义第13页
    1.2 国内外研究进展第13-18页
        1.2.1 进水池第13-15页
        1.2.2 进水流道第15-16页
        1.2.3 漩涡发生机理和防涡研究第16-18页
    1.3 研究内容第18页
    1.4 小结第18-19页
第2章 封闭式进水池CFD计算理论及方法第19-30页
    2.1 CFD计算基本原理第19页
    2.2 流体动力学方程第19-20页
    2.3 CFX计算第20-21页
    2.4 紊流模型第21-26页
        2.4.1 标准k-ε模型第21-22页
        2.4.2 RNG k-ε模型第22页
        2.4.3 SSG Reynolds Stress模型第22-23页
        2.4.4 Baseline Reynolds Stress模型第23页
        2.4.5 紊流模型选取第23-26页
    2.5 网格剖分第26-29页
        2.5.1 网格分类第26-27页
        2.5.2 网格划分第27-28页
        2.5.3 网格无关性分析第28-29页
    2.6 小结第29-30页
第3章 封闭式进水池后壁防涡措施水力特性第30-53页
    3.1 研究方案第30-31页
    3.2. 计算设置第31-33页
        3.2.1 模型建立第31-32页
        3.2.2 边界条件设置第32-33页
    3.3 水力性能预测第33-34页
    3.4 进水池内流动特性第34-37页
    3.5 后壁防涡措施及流动特性第37-52页
        3.5.1 立柱研究第37-45页
        3.5.2 底部斜板第45-48页
        3.5.3 后壁形状第48-51页
        3.5.4 不同工况下防涡措施影响第51-52页
    3.6 小结第52-53页
第4章 封闭式进水池底板防涡措施水力特性第53-72页
    4.1 研究方案第53-55页
    4.2 三角形导流锥第55-59页
        4.2.1 三角形导流锥高度第55-56页
        4.2.2 三角形导流锥底径第56-58页
        4.2.3 三角形导流锥锥面形状第58-59页
    4.3 梯形台导流锥第59-62页
        4.3.1 梯形台导流锥高度第59-60页
        4.3.2 梯形台导流锥底径第60-61页
        4.3.3 梯形台导流锥锥面形状第61-62页
    4.4 十字板第62-66页
        4.4.1 十字板长度第62-64页
        4.4.2 十字板高度第64-65页
        4.4.3 十字板角度第65-66页
    4.5 不同工况防涡措施影响第66-67页
    4.6 导流锥工程应用第67-68页
    4.7 模型实验验证第68-70页
        4.7.1 实验装置第68-69页
        4.7.2 测量方法第69页
        4.7.3 实验结果第69-70页
    4.8 小结第70-72页
第5章 结论与展望第72-74页
    5.1 结论第72-73页
    5.2 展望第73-74页
参考文献第74-78页
致谢第78-80页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第80-81页

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