双吸离心泵空化及压力脉动的数值分析
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 离心泵研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 离心泵的研究历史及现状 | 第10-12页 |
1.2.2 双吸泵结构性能影响的研究现状 | 第12-14页 |
1.3 双吸泵的空化和振动问题研究现状 | 第14-18页 |
1.3.1 离心泵空化研究现状 | 第14-15页 |
1.3.2 离心泵振动问题研究现状 | 第15-18页 |
1.4 本文主要工作 | 第18-20页 |
第2章 双吸离心泵计算模型的建立及模拟理论分析 | 第20-37页 |
2.1 双吸泵三维建模 | 第20-25页 |
2.1.1 计算模型建立 | 第20-23页 |
2.1.2 网格划分及无关性验证 | 第23-25页 |
2.2 数值模拟的理论基础 | 第25-36页 |
2.2.1 流动控制方程及其离散方法 | 第25-27页 |
2.2.2 湍流模型的选择 | 第27-30页 |
2.2.3 监测点函数定义方法 | 第30-36页 |
2.3 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 双吸泵空化计算及结果分析 | 第37-47页 |
3.1 计算条件设置 | 第37-39页 |
3.1.1 定常计算边界条件设置 | 第37-38页 |
3.1.2 空化计算边界条件设置 | 第38页 |
3.1.3 收敛判定标准 | 第38-39页 |
3.2 计算结果分析 | 第39-41页 |
3.2.1 能量特性曲线 | 第39-40页 |
3.2.2 空化特性曲线 | 第40-41页 |
3.3 双吸泵空化特性分析 | 第41-45页 |
3.3.1 叶轮压力变化分析 | 第41-42页 |
3.3.2 叶轮内空泡发展规律分析 | 第42-45页 |
3.3.3 空化发生时扬程下降机理的分析 | 第45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 交错叶轮对双吸泵性能影响的分析 | 第47-59页 |
4.1 最佳交错角的确定 | 第47-52页 |
4.1.1 建立叶轮模型 | 第47-48页 |
4.1.2 边界条件及监测点设置 | 第48-49页 |
4.1.3 蜗壳压力脉动特性分析 | 第49-52页 |
4.2 交错叶轮与对称叶轮流动特性对比 | 第52-56页 |
4.2.0 外特性对比分析 | 第52-53页 |
4.2.1 叶轮与蜗壳动静交界面压力特性对比 | 第53-55页 |
4.2.2 蜗壳流动特性分析 | 第55-56页 |
4.3 交错叶轮与对称叶轮的空化特性对比 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
第5章 总结与展望 | 第59-61页 |
5.1 工作总结 | 第59-60页 |
5.2 未来展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第66页 |