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离心水泵的优化设计及其仿真

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-19页
   ·课题研究的意义第11页
   ·国内外的研究进展第11-17页
     ·离心泵优化方法第11-13页
     ·离心泵优化模型第13-14页
     ·新技术和新方法在离心泵设计中的应用第14-15页
     ·离心泵流场数值模拟第15-17页
   ·本文的研究内容和方法第17-18页
   ·技术路线第18-19页
第二章 离心泵多目标优化数学模型第19-33页
   ·泵的损失分目标函数第19-24页
     ·机械损失第19-20页
     ·容积损失第20-22页
     ·水力损失第22页
     ·离心泵叶轮和蜗壳的匹配第22-24页
   ·离心泵的汽蚀余量分目标函数第24-28页
   ·扬程驼峰分目标函数第28-31页
     ·无限多叶片假设下离心泵的特性曲线第28页
     ·有限叶片数时的理论扬程特性曲线第28-29页
     ·消除驼峰的方法第29-31页
   ·统一目标函数第31-32页
     ·分目标函数权重系数第31-32页
     ·统一目标函数第32页
     ·确定约束条件第32页
   ·小结第32-33页
第三章 离心泵水力模型多目标优化计算第33-39页
   ·遗传算法的多目标优化第33-34页
     ·遗传算法第33页
     ·遗传算法的多目标优化第33-34页
   ·基于Matlab 遗传算法工具箱优化计算第34-37页
     ·数据来源第34页
     ·优化参数设置第34-35页
     ·优化计算第35-37页
   ·优化结果分析第37-38页
     ·叶片进口安放角确定第37页
     ·优化计算结果分析第37-38页
   ·小结第38-39页
第四章 离心泵三维流场建模和网格划分第39-50页
   ·基于Pro/E 软件的离心泵三维流场建模第39-47页
     ·叶轮流场建模第39-43页
     ·蜗壳流场建模第43-47页
     ·离心泵整体三维流场模型装配第47页
   ·网格划分和边界条件设定第47-49页
     ·计算模型的网格划分第47-48页
     ·网格质量检查第48页
     ·边界条件类型设定第48-49页
   ·小结第49-50页
第五章 基于Fluent 软件的离心泵整体流场数值模拟第50-68页
   ·计算流体动力学(CFD)方法第50-53页
     ·控制方程第51-52页
     ·湍流模型第52-53页
     ·Fluent 软件中的求解技术第53页
   ·湍流数值模拟就注意的问题第53-55页
     ·N-S 方程求解的困难第53-54页
     ·控制和提高数值模拟精度的方法第54页
     ·加速收敛的方法第54-55页
     ·转动的叶轮和静止的泵壳之间的耦合模型第55页
   ·离心泵流场模拟设置第55-57页
     ·湍流模型和计算方法选择第55页
     ·边界条件和区域类型设定第55-57页
   ·离心泵三维流场数值模拟第57-65页
     ·额定工况下离心泵整机流场模拟分析第59-60页
     ·额定工况下离心泵局部流场模拟分析第60-63页
     ·离心泵的叶轮和蜗壳耦合特性分析第63页
     ·不同工况下离心泵整机流场模拟分析第63-65页
   ·离心泵的性能预测第65-67页
     ·离心泵各性能参数计算第65-66页
     ·离心泵扬程和效率预测分析第66-67页
   ·小结第67-68页
第六章 结论与展望第68-70页
   ·结论第68页
   ·创新点第68-69页
   ·展望第69-70页
参考文献第70-74页
附录第74-77页
主要符号第77-78页
致谢第78-79页
作者简介第79页

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