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新型高参数减压阀流动特性与高温高压强度分析

致谢第4-5页
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第11-20页
    1.1 课题研究背景第11-12页
    1.2 减压阀研究现状第12-15页
        1.2.1 减压阀内部流动研究第12-14页
        1.2.2 减压阀强度研究第14-15页
        1.2.3 套筒阀的结构研究第15页
    1.3 计算流体力学理论与软件第15-17页
        1.3.1 计算流体力学理论第15-16页
        1.3.2 计算流体力学软件第16-17页
    1.4 有限元理论与软件第17-18页
        1.4.1 有限元理论第17-18页
        1.4.2 有限元软件第18页
    1.5 本文研究内容第18-20页
2 新型高参数减压阀流动特性研究第20-47页
    2.1 流动控制方程第20-21页
        2.1.1 连续性方程第20页
        2.1.2 运动方程第20页
        2.1.3 能量方程第20-21页
    2.2 湍流模型第21-23页
        2.2.1 标准κ-ε模型第22页
        2.2.2 RNGκ-ε模型第22-23页
        2.2.3 可实现的κ-ε模型第23页
    2.3 新型高参数减压阀结构设计第23-26页
    2.4 流动分析模型建立第26-29页
        2.4.1 流动分析模型第26-27页
        2.4.2 网格划分软件与方法选取第27页
        2.4.3 网格划分结果第27-29页
        2.4.4 边界条件第29页
    2.5 流量与压差关系研究第29-32页
    2.6 阀体流量特性第32-33页
    2.7 阀体内部流动可视化结果分析第33-45页
        2.7.1 多级减压压力变化过程第34-38页
        2.7.2 多级减压速度变化过程第38-43页
        2.7.3 多级减压温度变化过程第43-45页
    2.8 本章小结第45-47页
3 新型高参数减压阀温度场计算分析第47-64页
    3.1 温度场计算方程第47-48页
        3.1.1 导热问题微分方程第47页
        3.1.2 对流传热计算第47-48页
    3.2 几何模型与网格划分第48-49页
    3.3 阀体材料热力性能第49页
    3.4 温度场计算边界条件第49-52页
        3.4.1 传热系数计算第50-51页
        3.4.2 传热系数计算结果第51-52页
    3.5 模型截面与关键参考结点位置说明第52-53页
    3.6 温度场计算结果分析第53-62页
    3.7 本章小结第62-64页
4 新型高参数减压阀应力场计算分析第64-86页
    4.1 应力场计算方程第64-65页
    4.2 应力计算边界条件第65页
    4.3 阀体材料机械性能第65-66页
    4.4 关键参考结点位置说明第66-67页
    4.5 高参数减压阀应力结果分析第67-82页
        4.5.1 热应力场结果分析第67-72页
        4.5.2 机械应力结果分析第72-73页
        4.5.3 综合应力结果分析第73-82页
    4.6 疲劳损伤计算第82-83页
    4.7 不同工况下阀体应力以及疲劳损伤比较第83-84页
    4.8 本章小结第84-86页
5 总结与展望第86-88页
    5.1 本文主要成果第86-87页
    5.2 创新点第87页
    5.3 展望第87-88页
参考文献第88-92页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第92页

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