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宽尾墩和阶梯溢流坝一体化数值模拟

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-13页
1 绪论第13-37页
 1.1 概述第13-16页
 1.2 阶梯溢流坝的研究简介第16-20页
 1.3 宽尾墩的研究现状第20-30页
  1.3.1 宽尾墩的发展第22-23页
  1.3.2 宽尾墩的研究第23-30页
   1.3.2.1 水力计算方法第23-26页
   1.3.2.2 实验研究第26-29页
   1.3.2.3 原型观测第29-30页
 1.4 宽尾墩和阶梯溢流坝一体化应用及研究现状第30-34页
  1.4.1 福建水东水电站第30-32页
  1.4.2 云南大朝山水电站第32-33页
  1.4.3 广西百色水电站第33-34页
  1.4.4 贵州索风营水电站第34页
 1.5 本文的研究内容及方法第34-36页
 本章小结第36-37页
2 宽尾墩联合消能工的应用第37-53页
 2.1 宽尾墩与堰顶收缩射流第37-39页
 2.2 宽尾墩消能工增进消能的原理第39-40页
 2.3 宽尾墩-挑流联合消能工第40-43页
  2.3.1 工程应用背景-潘家口水库第40-41页
  2.3.2 流动特征及消能效果第41-43页
 2.4 宽尾墩-消力池联合消能工第43-46页
  2.4.1 工程应用背景-安康水电站第43-45页
  2.4.2 流动特征及消能效果第45-46页
 2.5 宽尾墩-底(中)孔(挑流)-消力池联合消能工第46-48页
  2.5.1 工程应用背景-五强溪水电站第46-47页
  2.5.2 流动特征及消能效果第47-48页
 2.6 宽尾墩-戽式消力池联合消能工第48-50页
  2.6.1 工程应用背景-岩滩水电站第48-49页
  2.6.2 流动特征及消能效果第49-50页
 2.7 宽尾墩联合消能工的几个问题第50-52页
 本章小结第52-53页
3 采用的紊流数值模拟理论及工程应用背景第53-79页
 3.1 本文采用的紊流数值模拟理论及数值方法第54-67页
  3.1.1 紊流模型的研究概况第54-58页
  3.1.2 分层两相流的k-ε模型第58-61页
  3.1.3 数值求解算法第61-67页
 3.2 工程应用背景第67-72页
  3.2.1 索风营水电站工程概况第67-69页
  3.2.2 宽尾墩几何参数及X 型宽尾墩的提出第69-72页
 3.3 宽尾墩和阶梯溢流坝一体化设施水流特点第72-74页
 3.4 宽尾墩和阶梯溢流坝一体化设施数值模拟的关键问题第74页
 3.5 模拟区域网格划分第74-78页
 本章小结第78-79页
4 宽尾墩和阶梯溢流坝一体化数值模拟与实验成果第79-103页
 4.1 计算模拟区域及边界条件的设定第79-81页
  4.1.1 计算模拟区域第79页
  4.1.2 边界条件设定第79-81页
 4.2 模型实验装置第81-82页
 4.3 大曲率水气交界面模拟及流动特征第82-85页
 4.4 沿程压力分布第85-90页
 4.5 坝面水流挑射及墩后气体卷吸特性第90-94页
 4.6 空化空蚀问题初步探讨第94-98页
 4.7 FLUENT 软件在水利工程应用中应注意的问题第98-101页
 本章小结第101-103页
5 不同单宽流量下计算成果第103-129页
 5.1 泄洪工况及计算条件第103-104页
 5.2 计算成果及分析第104-126页
  5.2.1 闸室及WES 溢流坝面第104-114页
  5.2.2 宽尾墩墩体第114-116页
  5.2.3 阶梯溢流坝面第116-122页
  5.2.4 消力池第122-126页
 本章小结第126-129页
6 墩型、挑坎高度、堰面坡度、收缩角及消能率研究第129-161页
 6.1 不同墩型宽尾墩第129-143页
  6.1.1 X 型与Y-Ⅱ型宽尾墩体型第129-131页
  6.1.2 阶梯面空腔第131-133页
  6.1.3 水力参数对比分析第133-143页
 6.2 挑坎高度、堰面坡度与挑射水舌第143-147页
 6.3 宽尾墩收缩角θ与水翅碰撞点位置第147-153页
 6.4 消能率分析第153-158页
 本章小结第158-161页
7 结束语第161-165页
 7.1 成果总结第161-163页
 7.2 进一步的工作第163-165页
参考文献第165-175页
主要符号表第175-177页
作者在读期间参加的科研项目、发表的论文及获奖情况第177-179页
声明第179-180页
致谢第180页

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