典型叠加组合型槽干气密封的性能研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号说明 | 第11-14页 |
第1章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 课题背景与意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-21页 |
1.2.1 螺旋槽干气密封研究现状 | 第15-17页 |
1.2.2 叠加组合型槽干气密封研究现状 | 第17-20页 |
1.2.3 存在的问题 | 第20-21页 |
1.3 主要研究内容 | 第21-24页 |
第2章 叠加组合型槽干气密封理论模型 | 第24-36页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 干气密封叠加组合型槽结构特点 | 第24-26页 |
2.2.1 适用于低速条件的叠加组合型槽 | 第24-25页 |
2.2.2 适用于高速条件的叠加组合型槽 | 第25-26页 |
2.3 典型叠加组合型槽干气密封几何模型 | 第26-28页 |
2.3.1 贯通组合槽 | 第26-27页 |
2.3.2 似叠罗汉槽 | 第27-28页 |
2.4 干气密封稳态性能分析数学模型 | 第28-31页 |
2.4.1 控制方程 | 第28-29页 |
2.4.2 控制方程无量纲化 | 第29页 |
2.4.3 求解方法 | 第29-30页 |
2.4.4 密封性能参数 | 第30-31页 |
2.5 密封端面开启特性理论模型 | 第31-33页 |
2.5.1 开启过程密封环受力分析 | 第31页 |
2.5.2 轴向力计算参数 | 第31-32页 |
2.5.3 密封开启判断依据 | 第32页 |
2.5.4 开启过程计算程序框图 | 第32-33页 |
2.6 程序正确性验证 | 第33-34页 |
2.7 本章小结 | 第34-36页 |
第3章 贯通组合型槽干气密封性能研究 | 第36-44页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 低速条件下密封性能对比 | 第36-40页 |
3.2.1 不同工况参数条件下密封性能对比 | 第36-38页 |
3.2.2 压力场和速度场分布 | 第38-39页 |
3.2.3 不同结构参数条件下密封性能对比 | 第39-40页 |
3.3 启停阶段开启特性分析 | 第40-43页 |
3.3.1 开启过程密封性能对比 | 第40-42页 |
3.3.2 介质压力对开启特性的影响 | 第42-43页 |
3.4 关键结构参数优化 | 第43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 似叠罗汉组合型槽干气密封性能研究 | 第44-54页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 高速条件下密封性能对比 | 第44-49页 |
4.2.1 结构型式优选 | 第44-46页 |
4.2.2 压力场和速度场分布 | 第46-48页 |
4.2.3 不同转速条件下密封性能对比 | 第48-49页 |
4.3 关键结构参数优化 | 第49-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-54页 |
第5章 叠加组合型槽干气密封实验研究 | 第54-68页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 干气密封实验装置 | 第54-55页 |
5.3 实验测量原理及方法 | 第55-57页 |
5.3.1 泄漏率的测量 | 第55-56页 |
5.3.2 气膜厚度的测量 | 第56-57页 |
5.3.3 气膜刚度的测量 | 第57页 |
5.4 试样的制备 | 第57-60页 |
5.4.1 实验前的准备工作 | 第57页 |
5.4.2 端面型槽的加工与槽深测试 | 第57-60页 |
5.5 贯通组合槽干气密封性能实验 | 第60-63页 |
5.5.1 静压密封性能对比 | 第60-62页 |
5.5.2 介质压力对密封性能的影响 | 第62-63页 |
5.5.3 静压开启特性 | 第63页 |
5.6 似叠罗汉槽干气密封性能实验 | 第63-67页 |
5.6.1 静压密封性能对比 | 第63-65页 |
5.6.2 转速对密封性能的影响 | 第65-67页 |
5.7 本章小结 | 第67-68页 |
第6章 结论与展望 | 第68-70页 |
6.1 结论 | 第68-69页 |
6.2 创新点 | 第69页 |
6.3 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第76页 |