首页--工业技术论文--机械、仪表工业论文--机械零件及传动装置论文--其他机械元件论文

T型槽干气密封流固耦合分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第17-29页
    1.1 课题研究背景第17页
    1.2 干气密封基础第17-21页
        1.2.1 压缩机常用的轴端密封第17-20页
        1.2.2 干气密封相对于其他机械密封优点第20页
        1.2.3 干气密封的选用原则第20-21页
    1.3 国内外研究动态第21-26页
        1.3.1 国外研究动态第21-22页
        1.3.2 国内研究动态第22-26页
    1.4 课题主要的研究内容及意义第26-27页
        1.4.1 课题主要研究的内容第26页
        1.4.2 课题研究的意义第26-27页
    1.5 本章小结第27-29页
2 T型槽干气密封基本理论第29-41页
    2.1 T-DGS密封系统的基本结构第29-30页
    2.2 T-DGS的工作原理第30-32页
    2.3 干气密封端面受力分析第32-34页
    2.4 干气密封的主要性能参数第34-35页
    2.5 T-DGS性能的影响因素第35-37页
        2.5.1 结构参数第35-36页
        2.5.2 操作条件第36-37页
    2.6 结构参数及操作条件的选择第37页
    2.7 密封环材料选择第37-38页
    2.8 干气密封研究方法选择第38-39页
    2.9 本章小结第39-41页
3 T-DGS流场的数值模拟分析第41-63页
    3.1 气膜流场的基本假设第41页
    3.2 网格划分第41-42页
    3.3 边界条件设置第42页
    3.4 网格无关性分析第42-49页
        3.4.1 网格无关性检验方法第44页
        3.4.2 网格无关性检验结果及分析第44-49页
    3.5 单螺杆压缩机T型槽与经典T型槽的流场对比第49-60页
        3.5.1 几何模型第50-52页
        3.5.2 周向比α_1对密封性能的影响第52-53页
        3.5.3 DT-DGS和经典T-DGS的密封性能对比第53-60页
    3.6 本章小结第60-63页
4 T型槽干气密封静环变形的理论分析第63-73页
    4.1 基本假设第63页
    4.2 静环受力分析第63页
    4.3 静环变形算法第63-64页
    4.4 静环的几何参数计算第64-65页
    4.5 静环端面的力矩计算第65-66页
    4.6 静环的变形量计算第66-71页
        4.6.1 压力控制Reynolds方程的推导第67-70页
        4.6.2 四种密封间隙下的偏转角度第70-71页
    4.7 本章小结第71-73页
5 T-DGS流固耦合分析第73-89页
    5.1 流固耦合分析基础第73-75页
        5.1.1 流固耦合研究中涉及的控制方程第73-74页
        5.1.2 FSI中耦合面的数据交互第74-75页
    5.2 流固耦合分析基本假设第75-76页
    5.3 建立分析模块第76-77页
    5.4 几何模型的建立第77-78页
    5.5 网格划分及边界条件设置第78-80页
    5.6 气膜流场流体域的分析设置第80-81页
    5.7 讨论气膜的等温与不等温流动对流场的影响第81-83页
    5.8 流固耦合结果分析第83-87页
    5.9 本章小结第87-89页
6 总结第89-91页
    6.1 课题的主要工作内容第89页
    6.2 研究的结论第89页
    6.3 后续工作展望第89-91页
参考文献第91-95页
致谢第95-97页
作者简介及读研期间主要科研成果第97页

论文共97页,点击 下载论文
上一篇:中国双向FDI的就业效应研究--基于广义虚拟经济的视角
下一篇:RT停车场项目物有所值应用研究