摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究本课题的背景以及意义 | 第9-10页 |
1.2 水锤的基本概述 | 第10-11页 |
1.2.1 水锤的基本概念 | 第10-11页 |
1.2.2 水锤分析的重要性 | 第11页 |
1.3 国内外水锤研究的历史以及现状 | 第11-14页 |
1.3.1 水锤研究历史 | 第11-12页 |
1.3.2 水锤研究现状 | 第12-14页 |
1.4 本课题研究的主要内容 | 第14-16页 |
第二章 水锤防护的理论计算参数和边界条件计算 | 第16-26页 |
2.1 水锤波速的计算方法 | 第16页 |
2.2 管道摩阻系数的计算方法 | 第16-17页 |
2.3 边界条件的确定 | 第17-26页 |
2.3.1 首端水池的边界条件确定 | 第17-18页 |
2.3.2 管道中分支点的边界条件确定 | 第18-19页 |
2.3.3 末端水池的边界条件确定 | 第19页 |
2.3.4 管路中阀门的边界条件确定 | 第19页 |
2.3.5 超压泄压阀的边界条件确定 | 第19-20页 |
2.3.6 排气阀的边界条件确定 | 第20-24页 |
2.3.7 调压塔的边界条件确定 | 第24-26页 |
第三章 长距离大管径多支管重力流的水锤防护措施 | 第26-35页 |
3.1 长距离大管径多支管重力流的水锤分析 | 第26-27页 |
3.2 长距离大管径多支管重力流的水锤防护措施 | 第27-35页 |
3.2.1 排气阀防护措施 | 第27-29页 |
3.2.2 超压泄压阀防护措施 | 第29-31页 |
3.2.3 箱式双向调压塔防护措施 | 第31-35页 |
第四章 长距离大管径多支管重力流的水锤计算工程实例 | 第35-99页 |
4.1 工程基本情况 | 第35-37页 |
4.2 非稳定流水力过渡过程计算分析 | 第37-80页 |
4.2.1 工况一:控流站阀门关闭,检修阀一和检修阀二打开 | 第38-52页 |
4.2.1.1 管路仅安装缓冲排气阀时,分析管路中水锤压力的变化情况 | 第38-42页 |
4.2.1.2 在指定位置安装超压泄压阀,分析管路中水锤压力的变化情况 | 第42-43页 |
4.2.1.3 在指定位置安装调压塔,分析管路中水锤压力的变化情况 | 第43-45页 |
4.2.1.4 安装调压塔时,不同缓冲闭合流速下,关阀时间时的管道水锤分析计算 | 第45-52页 |
4.2.2 工况二:检修阀一关闭,控流站阀门和检修阀二打开 | 第52-66页 |
4.2.2.1 管路仅安装缓冲排气阀时,分析管路中水锤压力的变化情况 | 第52-56页 |
4.2.2.2 在指定位置安装超压泄压阀,分析管路中水锤压力的变化情况 | 第56页 |
4.2.2.3 在指定位置安装调压塔,分析管路中水锤压力的变化情况 | 第56-59页 |
4.2.2.4 安装调压塔时,不同缓冲闭合流速下,关阀时间时的管道水锤分析计算 | 第59-66页 |
4.2.3 工况三:检修阀二关闭,控流站阀门和检修阀一打开 | 第66-80页 |
4.2.3.1 管路仅安装缓冲排气阀时,分析管路中水锤压力的变化情况 | 第66-70页 |
4.2.3.2 在指定位置安装超压泄压阀,分析管路中水锤压力的变化情况 | 第70页 |
4.2.3.3 在指定位置安装调压塔,分析管路中水锤压力的变化情况 | 第70-73页 |
4.2.3.4 安装调压塔时,不同缓冲闭合流速下,关阀时间时的管道水锤分析计算 | 第73-80页 |
4.3 管道发生爆管时,不同位置的检修阀关闭时管路中的水锤压力情况 | 第80-88页 |
4.3.1 91+20 处发生爆管时,关闭上游 75+20 处检修阀时管道中的压力变化 | 第80-83页 |
4.3.2 131+20 处发生爆管时,关闭上游 113+90 处检修阀时管道中的压力变化 | 第83-86页 |
4.3.3 239+20 处发生爆管时,关闭上游 220+50 处检修阀时管道中的压力变化 | 第86-88页 |
4.4 在不同初始流量下,管路中的水锤压力分析情况 | 第88-91页 |
4.5 管路中安装注气微排阀水锤压力变化情况 | 第91-96页 |
4.6 管道充水及运行操作方式分析 | 第96-97页 |
4.7 计算中几个问题的补充说明 | 第97页 |
4.8 小结 | 第97-99页 |
总结与建议 | 第99-101页 |
总结 | 第99页 |
建议 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-103页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第103-104页 |
致谢 | 第104页 |