摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1 绪论 | 第10-17页 |
·课题来源 | 第10页 |
·高压 SF_6断路器的发展及研究现状 | 第10-12页 |
·高压 SF_6断路器的发展 | 第10-11页 |
·高压 SF_6断路器的研究现状 | 第11-12页 |
·计算流体力学并行计算技术发展现状 | 第12-13页 |
·SF_6高压断路器介质恢复特性及其数值模拟 | 第13-14页 |
·课题的意义 | 第14-16页 |
·研究空载开断的意义 | 第14-15页 |
·采用并行计算的意义 | 第15-16页 |
·课题研究的内容 | 第16-17页 |
2 高压 SF_6断路器空载开断气流场的数值模拟 | 第17-36页 |
·高压 SF_6断路器灭弧室内气体流动的数学模型 | 第17-23页 |
·非定常可压缩流动的基本方程式 | 第17-20页 |
·不考虑气体的粘性作用 | 第20-21页 |
·湍流条件下的计算方程 | 第21-23页 |
·高压 SF_6断路器液压传动机构和灭弧室耦合计算 | 第23-24页 |
·FLUENT软件的特点 | 第24-25页 |
·计算实例 | 第25-34页 |
·液压传动机构的输出特性 | 第25-26页 |
·气流场的马赫、密度的分布 | 第26-30页 |
·开断过程中轴线上和滑移线上速度(马赫)分布 | 第30-32页 |
·开断过程中轴线上和滑移线上密度的分布 | 第32-34页 |
·数值模拟结果分析 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
3 高压 SF_6断路器空载开断下气流场数值模拟中并行处理的研究 | 第36-51页 |
·并行处理的必要性 | 第36页 |
·并行处理的基本技术 | 第36-40页 |
·FLUENT软件设计模式及体系结构 | 第36-38页 |
·WINDOWS下搭建 FLUENT并行计算平台 | 第38-39页 |
·配置网络 | 第39-40页 |
·并行计算中网格的分割 | 第40-47页 |
·自动分割网格 | 第41-47页 |
·负载平衡 | 第47-48页 |
·并行计算实例 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
4 高压 SF_6断路器空载开断下介质恢复特性数值模拟的研究 | 第51-63页 |
·开断过程中电场的数值模拟 | 第51-55页 |
·电场计算的前处理 | 第52-54页 |
·电场的计算结果 | 第54-55页 |
·可视化的研究 | 第55-56页 |
·空载开断下介质恢复特性数值模拟的耦合+并行计算的研究 | 第56-59页 |
·改变喷口型面尺寸及湍流存在时介质恢复特性的数值模拟 | 第59-62页 |
·考虑了改变喷口尺寸下的介质恢复特性 | 第59-60页 |
·考虑了改变喷口型面下的介质恢复特性 | 第60-61页 |
·考虑了湍流存在下的介质恢复特性 | 第61-62页 |
·空载开断下介质恢复特性耦合计算软件包简介 | 第62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
5 结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
在学研究成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |