往复式压缩机管道的动力特性研究及工程应用
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-14页 |
1.1.1 往复式压缩机应用现状 | 第10-11页 |
1.1.2 压缩机配管设计现状及存在问题 | 第11-14页 |
1.2 管道振动研究现状 | 第14-19页 |
1.2.1 管道的动力特性研究现状 | 第14-16页 |
1.2.2 管道流固耦合振动研究现状 | 第16-18页 |
1.2.3 管道振动控制标准 | 第18-19页 |
1.3 研究内容及创新点 | 第19-22页 |
第2章 往复式压缩机管道的动力特性研究 | 第22-56页 |
2.1 管道模态特性研究 | 第22-39页 |
2.1.1 管道的固有频率及振型函数的建立 | 第23-31页 |
2.1.2 参数的灵敏度分析 | 第31页 |
2.1.3 管道的模态特性数值仿真研究 | 第31-39页 |
2.2 管道的频率响应特性 | 第39-55页 |
2.2.1 管道频率响应理论分析 | 第40-43页 |
2.2.2 简谐激励力的计算 | 第43-44页 |
2.2.3 管道频响特性数值仿真研究 | 第44-55页 |
2.3 本章小结 | 第55-56页 |
第3章 管内流体的动力特性研究 | 第56-85页 |
3.1 气流脉动的形成及传播 | 第56-61页 |
3.1.1 气流脉动的形成 | 第56-60页 |
3.1.2 压力波的传播 | 第60-61页 |
3.2 流体的基本性质 | 第61-71页 |
3.2.1 流体的分类 | 第61页 |
3.2.2 流体的物性参数 | 第61-64页 |
3.2.3 流体的基本方程 | 第64页 |
3.2.4 流体的波动方程 | 第64-67页 |
3.2.5 管道元件的转移矩阵 | 第67-71页 |
3.3 流体的声学特性研究 | 第71-76页 |
3.3.1 流体声学频率的计算 | 第71-75页 |
3.3.2 共振管长的计算 | 第75-76页 |
3.4 流体动力特性数值仿真研究 | 第76-84页 |
3.4.1 湍流模型及控制参数的设定 | 第77页 |
3.4.2 结构参数对流体动力特性的影响 | 第77-80页 |
3.4.3 流体参数对流体动力特性的影响 | 第80-84页 |
3.5 本章小结 | 第84-85页 |
第4章 流固耦合作用下管道振动特性研究 | 第85-115页 |
4.1 流固耦合管道运动方程 | 第85-92页 |
4.1.1 流体的运动状态方程 | 第85-87页 |
4.1.2 管道的运动状态方程 | 第87-90页 |
4.1.3 管道与流体的流固耦合方程 | 第90-91页 |
4.1.4 振动有效值计算 | 第91-92页 |
4.2 流固耦合作用管道的模态特性 | 第92-99页 |
4.2.1 轴向作用力下管道的模态特性 | 第92-95页 |
4.2.2 流固耦合作用管道的模态特性 | 第95-97页 |
4.2.3 流固耦合作用管道模态特性数值研究 | 第97-99页 |
4.3 流固耦合管道的振动响应数值研究 | 第99-114页 |
4.3.1 L型管道的振动响应 | 第99-108页 |
4.3.2 π型管道的振动响应 | 第108-112页 |
4.3.3 空间管道的振动响应 | 第112-114页 |
4.4 本章小结 | 第114-115页 |
第5章 管道振动分析方法及工程应用 | 第115-140页 |
5.1 管道振动分析方法 | 第115-116页 |
5.2 增压站现场振动情况 | 第116-117页 |
5.3 管道振动原因分析 | 第117-124页 |
5.3.1 管道的模态特性分析 | 第117-120页 |
5.3.2 现场振动测试数据分析 | 第120-124页 |
5.4 减振方案及振动响应分析 | 第124-139页 |
5.4.1 减振方案的制定 | 第124-125页 |
5.4.2 减振方案的振动响应分析 | 第125-134页 |
5.4.3 减振方案的应用及效果 | 第134-139页 |
5.5 本章小结 | 第139-140页 |
第6章 结论与展望 | 第140-143页 |
6.1 结论 | 第140-142页 |
6.2 展望 | 第142-143页 |
致谢 | 第143-144页 |
参考文献 | 第144-151页 |
附录 | 第151-154页 |
攻读博士学位期间参研项目及学术成果 | 第154页 |