蒸汽喷射器的理论及数值研究
摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
主要符号表 | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
·课题研究意义 | 第12-13页 |
·喷射泵(器)研究进展 | 第13-29页 |
·理论研究进展 | 第14-26页 |
·一维设计理论研究进展 | 第14-21页 |
·二维设计理论研究进展 | 第21-25页 |
·一维理论与二维理论比较 | 第25-26页 |
·实验研究进展 | 第26-29页 |
·本文所做的工作 | 第29-30页 |
第二章 蒸汽喷射器的基本设计理论 | 第30-39页 |
·流体机械及其分类 | 第30页 |
·蒸汽喷射器的工作原理 | 第30-32页 |
·蒸汽喷射器的主要操作参数 | 第32-33页 |
·蒸汽喷射泵的主要性能指标 | 第33-34页 |
·蒸汽喷射器的设计计算 | 第34-39页 |
·基本设计条件和原始参数 | 第34页 |
·喷射泵的级数和各级压比的确定 | 第34-35页 |
·喷射泵抽气能力和消耗蒸汽量的计算 | 第35-37页 |
·喷射泵主要结构参数的确定 | 第37-38页 |
·喷射器结构参数计算程序结构图 | 第38-39页 |
第三章 蒸汽喷射泵的热力学模型 | 第39-47页 |
·蒸汽喷射泵的热力学模型 | 第39-42页 |
·蒸汽喷射器的热力学过程 | 第39-40页 |
·蒸汽喷射器的热力学模型 | 第40-42页 |
·计算方法 | 第42-43页 |
·结果与讨论 | 第43-45页 |
·结论 | 第45-47页 |
第四章 蒸汽喷射器的计算流体动力学模型 | 第47-80页 |
·流动控制方程 | 第47页 |
·湍流模型 | 第47-53页 |
·湍流研究进展 | 第47-50页 |
·S-A模型 | 第50-51页 |
·标准κ-ε二方程模型 | 第51-52页 |
·RNG κ-ε二方程模型 | 第52-53页 |
·近壁面处湍流的处理 | 第53-56页 |
·处理方法概述 | 第53-54页 |
·S-A模型近壁面处理 | 第54-55页 |
·κ-ε模型壁面函数的实施 | 第55-56页 |
·数值计算方法 | 第56-59页 |
·偏微分方程的数值解法 | 第56-59页 |
·基本方法 | 第56-59页 |
·方法评述 | 第59页 |
·数值解误差估计方法及网格无关性检验 | 第59-61页 |
·商用CFD软件及其作用 | 第61-66页 |
·CFD软件概述 | 第62页 |
·Fluent软件 | 第62-64页 |
·CFX软件 | 第64-65页 |
·Phoenics软件 | 第65-66页 |
·Star-CD软件 | 第66页 |
·算例分析 | 第66-80页 |
·模型结构及尺寸 | 第66-73页 |
·二维模型与三维模型 | 第73页 |
·湍流模型 | 第73-75页 |
·网格系统 | 第75-80页 |
第五章 蒸汽喷射真空泵性能的数值研究 | 第80-99页 |
·数值计算方法 | 第80页 |
·混合室流场结构及引射机理探讨 | 第80-82页 |
·几何参数对真空泵性能的影响分析 | 第82-89页 |
·喉管面积比的影响 | 第82-85页 |
·喷嘴出口与混合室距离的影响 | 第85-88页 |
·混合段锥度的影响 | 第88-89页 |
·热力参数对真空泵性能的影响分析 | 第89-96页 |
·混合流体压力的影响 | 第89-92页 |
·引射流体压力的影响 | 第92-93页 |
·工作蒸汽压力的影响 | 第93-95页 |
·工作蒸汽温度的影响 | 第95-96页 |
·结论 | 第96-99页 |
第六章 蒸汽喷射式热泵性能的数值研究 | 第99-114页 |
·工程背景 | 第99页 |
·模型结构及尺寸 | 第99页 |
·数值模拟方法 | 第99-100页 |
·混合段流场结构 | 第100-101页 |
·结构参数对热泵性能的影响研究 | 第101-106页 |
·喉管面积比的影响 | 第101-103页 |
·喷嘴出口与混合室距离的影响 | 第103-106页 |
·操作参数对热泵性能的影响研究 | 第106-113页 |
·混合流体压力的影响 | 第106-108页 |
·引射流体压力的影响 | 第108-110页 |
·工作蒸汽压力的影响 | 第110-112页 |
·工作蒸汽温度的影响 | 第112-113页 |
·结论 | 第113-114页 |
第七章 工程应用 | 第114-118页 |
展望 | 第118-119页 |
参考文献 | 第119-129页 |
致谢 | 第129-130页 |
攻读硕士学位期间已发表及待发表的文章情况 | 第130页 |