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一体化泵站水力性能CFD研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-16页
    1.1 研究目的及意义第11页
    1.2 一体化泵站构造及原理第11-12页
    1.3 国内外研究进展第12-15页
    1.4 本文研究内容第15-16页
第2章 三维流动计算方法第16-24页
    2.1 数值计算的控制方程第16页
    2.2 控制方程组的求解第16-17页
    2.3 紊流模型第17-20页
        2.3.1 标准k-ε模型第17页
        2.3.2 RNGk-ε模型第17-18页
        2.3.3 SSG Reynolds Stress模型第18页
        2.3.4 Baseline Reynolds Stress模型第18-19页
        2.3.5 紊流模型选取第19-20页
    2.4 流体计算软件简介第20-21页
        2.4.1 网格划分软件第20-21页
        2.4.2 流体动力学分析软件第21页
    2.5 计算网格的生成第21页
    2.6 边界条件设置第21-23页
        2.6.1 进出口边界条件第21-22页
        2.6.2 壁面条件第22页
        2.6.3 域交界面设置第22-23页
    2.7 本章小结第23-24页
第3章 几何参数对一体化泵站的影响第24-44页
    3.1 三维建模及网格划分第24-25页
    3.2 网格无关性第25-26页
    3.3 计算收敛性分析第26-27页
    3.4 一体化泵站数值模拟结果第27-42页
        3.4.1 中心距对一体化泵站水力性能的影响第28-33页
        3.4.2 泵间距对一体化泵站水力性能的影响第33-38页
        3.4.3 悬空高对一体化泵站水力性能的影响第38-42页
    3.5 本章小结第42-44页
第4章 底部形式对一体化泵站水力性能的影响第44-63页
    4.1 圆底式一体化泵站水力性能研究第44-50页
    4.2 椭圆式一体化泵站水力性能研究第50-56页
    4.3 斜坡式一体化泵站水力性能研究第56-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第5章 导水锥形式对一体化泵站水力性能的影响第63-73页
    5.1 导水锥宽度对一体化泵站水力性能的影响第63-67页
    5.2 导水锥高度对一体化泵站水力性能的影响第67-71页
    5.3 本章小结第71-73页
第6章 结论与展望第73-75页
    6.1 结论第73-74页
    6.2 展望第74-75页
参考文献第75-78页
致谢第78-80页

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