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接触式机械密封热力耦合模型与端面变形控制

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第10-14页
第1章 绪论第14-22页
    1.1 课题背景和意义第14-15页
    1.2 机械密封热力耦合变形研究现状第15-18页
        1.2.1 热流体动力效应研究进展第15-16页
        1.2.2 热力耦合模型研究进展第16-18页
    1.3 机械密封端面变形控制研究进展第18-19页
    1.4 研究内容第19-22页
第2章 机械密封稳态热力耦合模型与密封性能分析第22-36页
    2.1 几何模型第22-23页
    2.2 数学模型第23-26页
    2.3 数值计算方法及验证第26-29页
    2.4 稳态热力耦合性能分析第29-34页
        2.4.1 稳态性能分析第29-31页
        2.4.2 密封压力的影响第31-33页
        2.4.3 转速的影响第33-34页
    2.5 本章小结第34-36页
第3章 机械密封启动瞬态热力耦合性能分析第36-44页
    3.1 数学模型第36-37页
    3.2 数值计算方法第37-38页
    3.3 启动瞬态工况密封性能分析第38-43页
        3.3.1 等压启动工况研究第38-41页
        3.3.2 变压启动工况研究第41-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第4章 机械密封端面磨合过程磨损规律研究第44-54页
    4.1 数学模型第44页
    4.2 数值计算方法第44-46页
    4.3 磨合过程的界面演化规律第46-49页
    4.4 端面液膜沸腾模型与密封性能分析第49-52页
        4.4.1 数学模型第49-50页
        4.4.2 数值计算方法第50-51页
        4.4.3 液膜沸腾工况密封性能分析第51-52页
    4.5 本章小结第52-54页
第5章 机械密封端面变形控制第54-64页
    5.1“尾部支撑”长度对端面力变形的影响第54-58页
        5.1.1“尾部支撑”作用分析第54-55页
        5.1.2 结构优化方法第55-57页
        5.1.3 动环端面锥角变化规律第57-58页
        5.1.4 动环“尾部支撑”长度优化第58页
    5.2“脊背”尺寸对端面变形的影响第58-62页
        5.2.1“脊背”对端面力变形的影响第59-60页
        5.2.2“脊背”对端面热变形的影响第60-62页
    5.3 本章小结第62-64页
第6章 结论与展望第64-66页
    6.1 结论第64-65页
    6.2 创新点第65页
    6.3 展望第65-66页
参考文献第66-70页
致谢第70-71页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第71页

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