低压远射程细水雾消防水炮结构设计及射流特性研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 研究的目的和意义 | 第8-10页 |
1.2 课题的来源 | 第10页 |
1.3 国内外研究现状及分析 | 第10-13页 |
1.4 消防水炮的水雾射流 | 第13-15页 |
1.4.1 直流射流 | 第13-14页 |
1.4.2 水雾射流 | 第14-15页 |
1.5 水雾在灭火与降尘中的应用 | 第15-17页 |
1.5.1 水雾灭火 | 第15-16页 |
1.5.2 水雾降尘 | 第16-17页 |
1.6 主要研究内容及创新点 | 第17-18页 |
1.6.1 主要研究内容 | 第17页 |
1.6.2 主要技术特点和创新点 | 第17-18页 |
1.6.3 拟解决的关键技术问题 | 第18页 |
1.7 本章小结 | 第18-19页 |
第二章 细水雾消防水炮结构设计 | 第19-29页 |
2.1 细水雾消防水炮整体结构设计方案 | 第19-23页 |
2.1.1 主要设计要求 | 第19页 |
2.1.2 流道结构设计 | 第19-21页 |
2.1.3 流道整流段结构设计 | 第21-22页 |
2.1.4 消防水炮流道参数计算 | 第22-23页 |
2.2 细水雾消防水炮喷嘴结构设计 | 第23-26页 |
2.2.1 喷嘴结构类型 | 第23-24页 |
2.2.2 鸭嘴收敛型喷嘴的结构设计 | 第24-26页 |
2.3 细水雾消防水炮参数校核 | 第26-28页 |
2.3.1 流道水射流压力与速度计算 | 第26-27页 |
2.3.2 细水雾消防水炮射程计算 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 细水雾消防水炮射流特性仿真 | 第29-43页 |
3.1 流场仿真软件介绍 | 第29-30页 |
3.1.1 CFD计算方法 | 第29页 |
3.1.2 FLUENT软件 | 第29-30页 |
3.2 流体控制方程 | 第30-33页 |
3.2.1 流体力学基本概念 | 第30页 |
3.2.2 水流运动控制方程 | 第30-32页 |
3.2.3 湍流模型的选择 | 第32-33页 |
3.3 细水雾消防水炮建模及仿真 | 第33-36页 |
3.3.1 细水雾消防水炮建模 | 第33-34页 |
3.3.2 流道网格划分 | 第34-35页 |
3.3.3 求解方法设定 | 第35-36页 |
3.4 仿真结果分析 | 第36-39页 |
3.4.1 流道壁面压力 | 第36-37页 |
3.4.2 流道内部流场速度分析 | 第37-38页 |
3.4.3 流道出口速度场 | 第38-39页 |
3.5 细水雾消防水炮喷嘴内流场仿真 | 第39-40页 |
3.5.1 喷嘴射流模型的建立与求解 | 第39页 |
3.5.2 喷嘴内部流场分析 | 第39-40页 |
3.6 喷嘴外部射流流场仿真 | 第40-42页 |
3.6.1 喷嘴外射流模型的建立与求解 | 第40-41页 |
3.6.2 喷嘴外射流流场分析 | 第41-42页 |
3.7 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 细水雾消防水炮关键部件优化设计 | 第43-57页 |
4.1 流道结构优化 | 第43-46页 |
4.1.1 流道优化方案 | 第43-44页 |
4.1.2 流道优化结果分析 | 第44-46页 |
4.2 稳流器结构优化 | 第46-52页 |
4.2.1 稳流器结构对射流性能的影响 | 第46-47页 |
4.2.2 稳流器的设计方案 | 第47-49页 |
4.2.3 双稳流器结构对水射流的影响 | 第49-52页 |
4.3 喷嘴结构优化 | 第52-55页 |
4.3.1 收缩角对喷嘴内流场的影响 | 第52-53页 |
4.3.2 鸭嘴收敛段的长度对流场的影响 | 第53-55页 |
4.4 最终优化结果 | 第55-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 总结与展望 | 第57-59页 |
5.1 本文总结 | 第57页 |
5.2 研究展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |