一种多工况立式多级离心泵的设计与试验研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外发展现状 | 第13-15页 |
1.2.1 低压安注泵研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 多工况泵研究现状 | 第14-15页 |
1.3 课题主要研究工作及内容 | 第15-18页 |
1.3.1 主要性能参数 | 第15-16页 |
1.3.2 主要使用条件 | 第16页 |
1.3.3 主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 多目标工况水力设计 | 第18-26页 |
2.1 基于高抗汽蚀性能的选型设计 | 第18-21页 |
2.1.1 汽蚀比转数 | 第18-20页 |
2.1.2 级数i选择 | 第20-21页 |
2.2 兼顾汽蚀和多目标工况的水力设计 | 第21-26页 |
2.2.1 兼顾汽蚀性能的设计原则 | 第21-22页 |
2.2.2 兼顾Q-H曲线陡降的设计原则 | 第22-23页 |
2.2.3 水力设计方法 | 第23-26页 |
第3章 多工况结构设计及强度计算 | 第26-40页 |
3.1 按扭矩计算轴的最小直径 | 第26-27页 |
3.2 承压部件最小壁厚计算 | 第27-31页 |
3.2.1 圆筒体的最小厚度 | 第27-29页 |
3.2.2 碟形封头的最小厚度 | 第29-30页 |
3.2.3 导流壳的最小厚度 | 第30-31页 |
3.3 基于热冲击工况的结构设计 | 第31-37页 |
3.3.1 膨胀量的计算 | 第32-34页 |
3.3.2 碟簧的计算 | 第34-37页 |
3.4 基于杂质工况的结构设计 | 第37-40页 |
第4章 设备完整性和可运行性分析 | 第40-56页 |
4.1 力学模型及评定要求 | 第40-42页 |
4.1.1 力学模型 | 第40-41页 |
4.1.2 边界条件 | 第41页 |
4.1.3 材料特性 | 第41-42页 |
4.2 计算载荷 | 第42-44页 |
4.2.1 自重 | 第42页 |
4.2.2 内压 | 第42页 |
4.2.3 接管载荷 | 第42-43页 |
4.2.4 地震载荷 | 第43页 |
4.2.5 载荷组合 | 第43-44页 |
4.3 应力评定准则 | 第44-45页 |
4.4 计算结果与评定 | 第45-50页 |
4.4.1 力学分析 | 第45-50页 |
4.5 转子分析 | 第50-56页 |
4.5.1 泵轴模态分析 | 第50-51页 |
4.5.2 泵轴与轴承应力分析 | 第51-56页 |
第5章 产品试验及性能修正研究 | 第56-70页 |
5.1 性能试验 | 第56-58页 |
5.1.1 试验内容及方法 | 第56-58页 |
5.1.2 水力性能试验结果 | 第58页 |
5.2 振动试验 | 第58-59页 |
5.2.1 试验要求 | 第58页 |
5.2.2 试验内容 | 第58页 |
5.2.3 试验结果 | 第58-59页 |
5.3 噪声试验 | 第59-60页 |
5.3.1 试验要求 | 第59页 |
5.3.2 试验内容 | 第59页 |
5.3.3 试验结果 | 第59-60页 |
5.4 耐久试验 | 第60-62页 |
5.4.1 试验要求 | 第60页 |
5.4.2 试验内容 | 第60-61页 |
5.4.3 试验结果 | 第61-62页 |
5.5 汽蚀试验 | 第62-63页 |
5.5.1 试验要求 | 第62-63页 |
5.5.2 试验内容 | 第63页 |
5.5.3 汽蚀试验结果 | 第63页 |
5.6 热冲击试验 | 第63-64页 |
5.6.1 试验要求 | 第63-64页 |
5.6.2 试验过程 | 第64页 |
5.6.3 试验结果 | 第64页 |
5.7 杂质试验 | 第64-65页 |
5.7.1 试验要求 | 第64页 |
5.7.2 试验过程 | 第64-65页 |
5.7.3 试验结果 | 第65页 |
5.8 性能试验结果分析及修正 | 第65-70页 |
5.8.1 基于提高扬程的叶轮修整方案 | 第66页 |
5.8.2 叶轮修整后试验结果 | 第66-68页 |
5.8.3 小流量轴功率曲线异常分析 | 第68-70页 |
第6章 结论及展望 | 第70-72页 |
6.1 结论 | 第70页 |
6.2 展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76页 |