摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究目的及意义 | 第9页 |
1.2 竖井贯流泵的特点及应用 | 第9-10页 |
1.2.1 竖井贯流泵特点 | 第9-10页 |
1.2.2 竖井贯流泵应用 | 第10页 |
1.2.3 竖井式贯流泵装置研究的意义 | 第10页 |
1.3 水泵装置水力性能研究方法 | 第10-11页 |
1.3.1 模拟实验方法 | 第10-11页 |
1.3.2 数值模拟方法 | 第11页 |
1.4 竖井贯流泵相关应用的国内外发展现状 | 第11-13页 |
1.4.1 CFD计算的发展现状 | 第11-12页 |
1.4.2 水泵装置试验发展现状 | 第12-13页 |
1.5 本文的研究内容 | 第13-14页 |
第二章 泵站设计条件概况 | 第14-24页 |
2.1 水文及气象条件 | 第14-19页 |
2.1.1 气象 | 第14-15页 |
2.1.2 设计洪水 | 第15-18页 |
2.1.3 设计涝水 | 第18-19页 |
2.2 工程任务及规模 | 第19-24页 |
2.2.1 海河干流水利模型计算 | 第19-22页 |
2.2.2 泵站工程规模分析确定 | 第22-24页 |
第三章 泵站水力机械设计 | 第24-38页 |
3.1 泵型选择 | 第24-33页 |
3.1.1 泵站水位及组合扬程 | 第24页 |
3.1.2 泵型比选方案拟定 | 第24-27页 |
3.1.3 机组台数的比选 | 第27-33页 |
3.2 竖井贯流泵设计参数 | 第33-35页 |
3.2.1 机组主要技术参数 | 第33页 |
3.2.2 机组安装高程计算 | 第33-34页 |
3.2.3 电机及齿轮箱技术选择 | 第34-35页 |
3.3 水力机械辅助设备 | 第35-38页 |
3.3.1 供水系统 | 第35-36页 |
3.3.2 排水系统 | 第36页 |
3.3.3 其它辅机系统 | 第36-38页 |
第四章 泵站流道CFD优化设计 | 第38-65页 |
4.1 泵站进出水流道CFD优化计算目标 | 第38-39页 |
4.1.1 进水流道水力设计优化目标 | 第38-39页 |
4.1.2 出水流道水力设计优化目标 | 第39页 |
4.2 水泵装置CFD水力设计优化计算数学模型 | 第39-45页 |
4.2.1 控制方程组 | 第39-41页 |
4.2.2 紊流模型 | 第41-42页 |
4.2.3 边界条件 | 第42-43页 |
4.2.4 水泵装置三维实体造型和网格剖分 | 第43-44页 |
4.2.5 控制方程的离散与求解 | 第44-45页 |
4.3 贯流泵装置全流道内流数值模拟及流道优化水力计算结果 | 第45-58页 |
4.3.1 研究方法 | 第45页 |
4.3.2 竖井贯流泵装置内部流动特点 | 第45-46页 |
4.3.3 竖井式进水流道内部流动分析 | 第46-51页 |
4.3.4 竖井贯流泵装置进水条件和水力损失计算 | 第51-52页 |
4.3.5 直管式出水流道内部流动分析 | 第52-57页 |
4.3.6 直管式出水流道水力损失计算 | 第57-58页 |
4.4 泵站贯流泵装置性能预测 | 第58-60页 |
4.4.1 模型贯流泵装置性能预测 | 第58-59页 |
4.4.2 原型水泵装置性能预测 | 第59-60页 |
4.5 结论 | 第60-65页 |
第五章 水泵装置模型试验 | 第65-82页 |
5.1 模型试验内容与技术标准 | 第65页 |
5.1.1 模型试验内容与要求 | 第65页 |
5.2 水泵模型与模型泵装置 | 第65-71页 |
5.2.1 水泵模型 | 第65-66页 |
5.2.2 装置模型 | 第66-71页 |
5.3 模型试验方法及试验成果 | 第71-79页 |
5.3.1 试验准则 | 第71页 |
5.3.2 装置特性参数测量 | 第71-73页 |
5.3.3 模型泵装置试验成果 | 第73-79页 |
5.4 水泵装置模型能量性能测试不确定度分析 | 第79-81页 |
5.4.1 试验台系统不确定度分析 | 第79页 |
5.4.2 水泵装置模型能量性能测试随机不确定度 | 第79-80页 |
5.4.3 水泵装置模型效率测试的综合不确定度 | 第80-81页 |
5.5 结论 | 第81-82页 |
第六章 结论与展望 | 第82-84页 |
6.1 总结 | 第82页 |
6.2 展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
发表论文及参加科研情况 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |