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 |