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水泵水轮机驼峰区流动机理及瞬态特性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
符号表第8-17页
第1章 绪论第17-34页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第17-18页
    1.2 水泵水轮机驼峰区研究现状第18-25页
        1.2.1 驼峰特性研究进展第19-23页
        1.2.2 驼峰区迟滞效应研究进展第23-25页
    1.3 水泵水轮机稳定性研究现状第25-29页
        1.3.1 动静干涉第25-26页
        1.3.2 流动分离第26-27页
        1.3.3 旋转失速第27-29页
    1.4 水泵水轮机水力损失分析第29-30页
    1.5 目前存在的问题第30-31页
    1.6 本文的主要研究内容第31-34页
第2章 水泵水轮机驼峰特性试验研究第34-74页
    2.1 引言第34页
    2.2 可逆式水泵水轮机模型第34-35页
    2.3 模型测试试验台第35-37页
    2.4 模型测试系统设计第37-40页
        2.4.1 模型测试系统硬件设计第37-38页
        2.4.2 模型测试系统软件设计第38-40页
    2.5 驼峰迟滞特性试验研究第40-73页
        2.5.1 试验设备简介第40-42页
        2.5.2 驼峰区外特性试验研究第42-47页
        2.5.3 驼峰区脉动特性试验研究第47-68页
        2.5.4 旋转失速确定第68-73页
    2.6 本章小结第73-74页
第3章 驼峰特性及迟滞效应稳态数值模拟研究第74-108页
    3.1 引言第74页
    3.2 水泵水轮机模型及数值模拟策略第74-80页
        3.2.1 网格划分第74-76页
        3.2.2 数值模拟边界条件第76页
        3.2.3 控制方程和湍流模型第76-77页
        3.2.4 湍流模型的选取第77-79页
        3.2.5 网格无关性验证第79-80页
    3.3 水泵水轮机数值模拟结果试验验证第80-84页
    3.4 驼峰特性及迟滞效应数值分析第84-100页
        3.4.1 液流角分析第86-93页
        3.4.2 水力损失分析第93-96页
        3.4.3 流场分析第96-100页
    3.5 导叶开口对驼峰特性影响数值分析第100-106页
    3.6 本章小结第106-108页
第4章 驼峰特性及迟滞效应熵产理论分析第108-127页
    4.1 引言第108页
    4.2 熵产理论介绍第108-111页
    4.3 熵产损失验证第111-113页
    4.4 不同活动导叶开口熵产分布第113-117页
    4.5 驼峰特性及迟滞效应分析第117-126页
        4.5.1 转轮局部熵产率分布第117-120页
        4.5.2 双列叶栅局部熵产率分布第120-124页
        4.5.3 尾水管局部熵产率分布第124-126页
    4.6 本章小结第126-127页
第5章 驼峰区频率特性数值分析第127-170页
    5.1 引言第127页
    5.2 非定常数值模拟策略第127-130页
    5.3 大涡模拟对比第130-132页
    5.4 压力脉动频率特性分析第132-168页
        5.4.1 数值模拟压力脉动测点第134-136页
        5.4.2 0.74Q_(BEP)频率传播特性第136-152页
        5.4.3 0.92Q_(BEP)驼峰区频率分析第152-158页
        5.4.4 0.72Q_(BEP)频率传播特性分析第158-162页
        5.4.5 0.37Q_(BEP)驼峰区频率特性分析第162-168页
    5.5 本章小结第168-170页
第6章 驼峰特性瞬态过程分析第170-195页
    6.1 引言第170页
    6.2 瞬态过程外特性分析第170-172页
    6.3 瞬态过程内特性分析第172-190页
        6.3.1 尾水管内流动特性分析第172-180页
        6.3.2 转轮内流动特性分析第180-184页
        6.3.3 双列叶栅中流动特性分析第184-190页
    6.4 瞬态过程旋涡运动分析第190-194页
    6.5 本章小结第194-195页
结论与展望第195-199页
附录A 水泵工况驼峰特性理论分析第199-208页
    A.1 水泵工况理想基本方程第199-201页
    A.2 有限叶片水泵基本方程第201-202页
    A.3 来流方向对攻角的影响第202-203页
    A.4 水泵工况扬程流量特性曲线第203-205页
    A.5 驼峰不稳定特性理论分析第205-208页
参考文献第208-219页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第219-224页
致谢第224-226页
个人简历第226页

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