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井下稳流器结构设计及流固耦合分析

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第6-9页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 课题来源第9页
    1.2 论文研究目的第9-10页
    1.3 国内外研究现状第10-16页
        1.3.1 流固耦合的基本概念第10-13页
        1.3.2 流固耦合问题的应用第13-14页
        1.3.3 流固耦合分析方法第14-15页
        1.3.4 稳流器国内外研究现状第15-16页
    1.4 论文主要研究方法和技术路线第16页
    1.5 论文创新点第16-17页
    1.6 本章小结第17-18页
第二章 稳流器的流固耦合理论第18-30页
    2.1 流体力学的方法和基本理论第18-27页
        2.1.1 流体控制方程第18-21页
        2.1.2 控制方程的通用形式第21-22页
        2.1.3 控制方程的离散化第22-25页
        2.1.4 流场计算的SIMPLE算法第25页
        2.1.5 湍流模型第25-27页
    2.2 结构力学的研究方法和理论第27-28页
        2.2.1 结构力学的研究方法第27页
        2.2.2 结构力学的基本理论第27-28页
    2.3 流固耦合计算的关键问题第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第三章 稳流器的结构设计第30-40页
    3.1 稳流器的工作原理及三维建模第30-31页
        3.1.1 工作原理第30-31页
        3.1.2 三维建模第31页
    3.2 稳流器的总体结构设计第31-32页
    3.3 稳流浮子的设计第32-35页
        3.3.1 浮子设计原理第32-35页
        3.3.2 浮子几何参数的确定第35页
    3.4 稳流锥的设计第35-36页
        3.4.1 基本分析第35页
        3.4.2 结构设计第35-36页
    3.5 入口和出口的设计第36-37页
        3.5.1 基本分析第36页
        3.5.2 结构设计第36-37页
    3.6 扶正杆结构设计第37-38页
        3.6.1 基本分析第37页
        3.6.2 结构设计第37-38页
    3.7 筒体的设计第38页
        3.7.1 基本分析第38页
        3.7.2 结构设计第38页
    3.8 弹簧的选用第38-39页
    3.9 本章小结第39-40页
第四章 稳流器的流固耦合分析第40-56页
    4.1 固体域模型的设置第40-43页
        4.1.1 三维建模软件UG简介第40-41页
        4.1.2 固体域几何模型的建立第41页
        4.1.3 固体域有限元模型的建立第41-43页
    4.2 流体域模型的设置第43-45页
        4.2.1 有限元分析软件ADINA简介第43页
        4.2.2 流体域几何模型的建立第43-44页
        4.2.3 流体域有限元模型的建立第44-45页
    4.3 初始模型流体域数值模拟第45-47页
    4.4 初始模型的优化第47-49页
        4.4.1 稳流浮子结构的优化第47-48页
        4.4.2 稳流锥结构的优化第48-49页
    4.5 优化模型对比分析第49-52页
    4.6 最优结构模型流固耦合分析第52-55页
        4.6.1 流体域压力场分析第52-53页
        4.6.2 流体域速度场分析第53-54页
        4.6.3 固体域分析第54-55页
    4.7 本章小结第55-56页
第五章 稳流器的实验研究第56-62页
    5.1 实验目的第56页
    5.2 实验方案第56页
    5.3 工艺流程第56-57页
    5.4 实验装置组成第57-58页
    5.5 优化模型的实验研究第58-60页
    5.6 弹簧对稳流器性能的影响第60-61页
    5.7 本章小结第61-62页
结论第62-63页
参考文献第63-67页
发表文章目录第67-68页
致谢第68-69页

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