混流泵作透平的性能研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
1.3 主要研究内容 | 第15-16页 |
第二章 混流泵作透平的数值计算与试验验证 | 第16-26页 |
2.1 数值计算 | 第16-20页 |
2.1.1 主要几何参数 | 第16页 |
2.1.2 几何造型 | 第16-17页 |
2.1.3 网格划分 | 第17-18页 |
2.1.4 CFX参数设置 | 第18页 |
2.1.5 网格无关性 | 第18-20页 |
2.1.6 湍流模型 | 第20页 |
2.2 试验台 | 第20-23页 |
2.3 数值模拟与试验结果对比 | 第23-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 混流泵和混流泵作透平运行对比 | 第26-37页 |
3.1 外特性 | 第26-27页 |
3.2 试验与数值计算结果 | 第27-28页 |
3.3 流场分析 | 第28-34页 |
3.3.1 压力分布 | 第28-31页 |
3.3.2 速度分布 | 第31-33页 |
3.3.3 尾水管速度分布 | 第33-34页 |
3.4 水力损失分布 | 第34-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-37页 |
第四章 混流泵作透平的高效理论设计 | 第37-58页 |
4.1 基于BladeGen的叶片造型 | 第37页 |
4.2 叶轮包角对混流泵作透平性能的影响 | 第37-45页 |
4.2.1 叶轮几何模型 | 第37-38页 |
4.2.2 外特性曲线分析 | 第38-40页 |
4.2.3 内部流动分析 | 第40-42页 |
4.2.4 水力损失分布 | 第42-45页 |
4.3 叶片数对混流泵作透平性能的影响 | 第45-51页 |
4.3.1 叶轮几何模型 | 第45页 |
4.3.2 外特性曲线分析 | 第45-46页 |
4.3.3 内部流动分析 | 第46-49页 |
4.3.4 水力损失分布 | 第49-50页 |
4.3.5 理论分析 | 第50-51页 |
4.4 叶轮外径对混流泵作透平性能的影响 | 第51-56页 |
4.4.1 叶轮几何模型 | 第51-52页 |
4.4.2 外特性曲线分析 | 第52-53页 |
4.4.3 水力损失分布 | 第53-55页 |
4.4.4 内部流动分析 | 第55页 |
4.4.5 理论分析 | 第55-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 混流泵作透平的内部沙粒分布研究 | 第58-68页 |
5.1 理论分析 | 第58-59页 |
5.2 数值计算 | 第59-67页 |
5.2.1 内部流场分析 | 第60-66页 |
5.2.2 外特性曲线 | 第66-67页 |
5.3 本章小结 | 第67-68页 |
第六章 总结与展望 | 第68-71页 |
6.1 总结 | 第68-69页 |
6.2 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
在读硕士学位期间所取得的科研成果 | 第76页 |
在读硕士学位期间参加科研项目 | 第76页 |