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CO2压缩机级临界点附近压缩特性的数值研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第12-17页
    1.1 课题背景第12页
    1.2 离心式压缩机的研究第12-14页
    1.3 离心式压缩机在化工行业中的应用第14-15页
    1.4 课题研究的主要内容第15-17页
第二章 级性能分析方法介绍第17-24页
    2.1 Numeca 软件介绍第17-18页
    2.2 叶轮机械网格划分特点第18-19页
        2.2.1 多重网格的技术第18页
        2.2.2 动静叶交界面处理第18页
        2.2.3 网格质量要求第18-19页
    2.3 计算方法第19-23页
        2.3.1 控制方程组第19-21页
        2.3.2 湍流模型第21-22页
        2.3.3 空间离散格式第22页
        2.3.4 收敛的确定第22-23页
    2.4 本章小结第23-24页
第三章 多种模型与物性的尝试第24-41页
    3.1 二氧化碳压缩机组的概况第24-26页
    3.2 二氧化碳压缩机高压级计算模型第26页
    3.3 网格的处理第26-27页
    3.4 网格无关性验证第27-28页
    3.5 湍流模型的计算与比较第28-29页
    3.6 单叶轮与级计算模式的对比第29-32页
    3.7 空气与二氧化碳的级性能对比第32-34页
    3.8 二氧化碳物性的选择与比较第34-39页
    3.9 本章小结第39-41页
第四章 整级模型在两种物性下的比较第41-54页
    4.1 临界点附近三种代表性工况下的性能与流动比较第42-43页
    4.2 入口边界条件对压缩性能的影响第43-47页
        4.2.1 低压区域(亚临界压力)第43页
        4.2.2 中压区域(临界压力附近)第43-44页
        4.2.3 高压区域(超临界)第44-45页
        4.2.4 入口温度对压缩性能的影响第45-46页
        4.2.5 入口角度对压缩性能的影响第46页
        4.2.6 几种体积流量下两种模型流道内速度变化分析第46-47页
    4.3 三维流场分析第47-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第五章 基于实际物性对该模型性能的分析与优化第54-66页
    5.1 不同工况时内部物性变化的分析第54-55页
    5.2 不同流量时内部流场的分析第55-57页
    5.3 数值计算中的多变指数与效率的分析第57-63页
    5.4 对高压段效率偏低的分析与解释第63-64页
    5.5 本章小结第64-66页
第六章 本文总结第66-69页
    6.1 全文工作总结第66-67页
    6.2 主要创新点第67页
    6.3 研究展望第67-69页
参考文献第69-72页
致谢第72-73页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第73页

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