摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 液力透平的研究背景及意义 | 第9-12页 |
1.1.1 液力透平的研究背景及意义 | 第9页 |
1.1.2 能量回收技术概述 | 第9-12页 |
1.2 液力透平国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 液力透平参数优化现状 | 第12-13页 |
1.2.2 透平活动导叶的国内外发展现状 | 第13-15页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第15-16页 |
1.4 本章小结 | 第16-17页 |
第2章 液力透平导流部件水力学设计 | 第17-27页 |
2.1 导叶设计理论基础 | 第17-24页 |
2.1.1 导叶部位流动情况 | 第17-19页 |
2.1.2 导叶的水力学计算 | 第19-22页 |
2.1.3 导叶翼型选择 | 第22-24页 |
2.2 透平蜗壳的改进设计 | 第24-25页 |
2.3 添加导叶后透平的整体布局 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 径向叶片式能量回收液力透平设计 | 第27-45页 |
3.1 径向叶片式透平叶轮设计 | 第27-28页 |
3.1.1 径向液力透平概述 | 第27-28页 |
3.1.2 径向叶片式液力透平叶轮的优势 | 第28页 |
3.2 基于BladeGen软件的径向叶片式液力透平设计 | 第28-34页 |
3.2.1 ANSYS-BladeGen软件简介 | 第28-29页 |
3.2.2 基于ANSYS-BladeGen的径向叶片设计 | 第29-33页 |
3.2.3 基于BladeGen与SolidWorks的透平叶轮三维造型 | 第33-34页 |
3.3 径向叶片式液力透平数值模拟 | 第34-38页 |
3.3.1 液力透平水力模型创建 | 第34-35页 |
3.3.2 网格划分 | 第35-36页 |
3.3.3 CFX参数设置 | 第36页 |
3.3.4 网格无关性检查 | 第36-37页 |
3.3.5 湍流模型 | 第37-38页 |
3.4 数值模拟结果 | 第38-43页 |
3.4.1 外特性曲线 | 第38-40页 |
3.4.2 内部流场分析 | 第40-42页 |
3.4.3 水力损失分布 | 第42-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 活动导叶对径向叶片式液力透平性能的影响 | 第45-59页 |
4.1 活动导叶翼型对径向叶片式液力透平性能的影响 | 第45-50页 |
4.1.1 不同翼型的导叶水力模型 | 第45-46页 |
4.1.2 翼型对透平外特性曲线的影响 | 第46-47页 |
4.1.3 液力透平内部流场分析 | 第47-49页 |
4.1.4 翼型对液力透平性能影响的理论分析 | 第49-50页 |
4.2 活动导叶数量对径向叶片式液力透平性能的影响 | 第50-53页 |
4.2.1 不同数量的导叶水力模型 | 第50页 |
4.2.2 导叶数对透平外特性曲线的影响 | 第50-51页 |
4.2.3 液力透平内部流场分析 | 第51-53页 |
4.2.4 导叶数对透平性能影响理论分析 | 第53页 |
4.3 活动导叶开度对径向叶片式液力透平性能的影响 | 第53-57页 |
4.3.1 不同开度的导叶水力模型 | 第53-54页 |
4.3.2 导叶开度对透平外特性曲线的影响 | 第54页 |
4.3.3 液力透平内部流场分析 | 第54-56页 |
4.3.4 开度对透平性能影响的理论分析 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
第5章 活动导叶调节系统设计 | 第59-71页 |
5.1 活动导叶控制基本原理 | 第59页 |
5.2 透平增压泵能量回收技术概述 | 第59-62页 |
5.2.1 液力透平增压泵简介 | 第59-61页 |
5.2.2 液力透平增压泵主要配置 | 第61-62页 |
5.3 常见的活动导叶调节机构概述 | 第62-64页 |
5.3.1 齿圈式活动导叶调节机构 | 第62-63页 |
5.3.2 控制环式活动导叶调节机构 | 第63-64页 |
5.4 拨叉式活动导叶调节机构设计 | 第64-70页 |
5.4.1 拨叉式活动导叶调节方案设计 | 第64-66页 |
5.4.2 活动导叶调节机构具体设计 | 第66-68页 |
5.4.3 活动导叶调节机构总体设计 | 第68-70页 |
5.5 本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |