摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-14页 |
第1章 绪论 | 第14-19页 |
·课题来源 | 第14页 |
·课题目的 | 第14-15页 |
·课题意义 | 第15页 |
·国内外研究现状 | 第15-17页 |
·流场数值模拟 | 第15-16页 |
·特性研究 | 第16页 |
·结构优化 | 第16-17页 |
·本文的研究方案 | 第17页 |
·本文研究的主要内容 | 第17-18页 |
·本文的创新点 | 第18-19页 |
第2章 脱硫除尘用数字阀门结构设计 | 第19-37页 |
·脱硫除尘用数字阀门结构总体布置 | 第19页 |
·阀体结构设计 | 第19-23页 |
·结构形式确定 | 第19-20页 |
·壁厚计算 | 第20页 |
·密封比压计算 | 第20-21页 |
·阀杆力矩计算 | 第21-22页 |
·阀杆强度校核 | 第22-23页 |
·传动机构设计 | 第23-34页 |
·传动系统参数计算 | 第23-24页 |
·传动零件设计 | 第24-27页 |
·蜗杆轴设计计算 | 第27-29页 |
·蜗轮轴设计计算 | 第29-31页 |
·蜗杆轴强度校核 | 第31-33页 |
·蜗轮轴强度校核 | 第33-34页 |
·图纸绘制 | 第34-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第3章 CFD理论基础与脱硫除尘用数字阀门流场数值模拟计算及预测 | 第37-46页 |
·计算流体力学概述 | 第37-38页 |
·控制方程 | 第38-41页 |
·质量守恒方程 | 第39页 |
·动量守恒方程 | 第39页 |
·能量守恒方程 | 第39-40页 |
·控制方程的通用形式 | 第40-41页 |
·湍流理论 | 第41-42页 |
·零方程模型 | 第41-42页 |
·一方程模型 | 第42页 |
·两方程模型 | 第42页 |
·脱硫除尘用数字阀门流场数值模拟计算及预测 | 第42-45页 |
·几何模型建立 | 第42-43页 |
·网格划分 | 第43页 |
·边界条件设定 | 第43-44页 |
·数值模拟计算及预测 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第4章 脱硫除尘用数字阀门特性研究 | 第46-56页 |
·调节阀的调节原理 | 第46-48页 |
·脱硫除尘用数字阀门流量特性的选择 | 第48-52页 |
·流量特性的定义 | 第48页 |
·理想流量特性的分类 | 第48-52页 |
·脱硫除尘用数字阀门流量特性的选择 | 第52页 |
·脱硫除尘用数字阀门特性研究 | 第52-54页 |
·脱硫除尘用数字阀门的组成 | 第52-53页 |
·理想流量特性研究 | 第53页 |
·位移特性研究 | 第53-54页 |
·静态特性研究 | 第54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第5章 脱硫除尘用数字阀门结构正交试验设计 | 第56-71页 |
·正交试验设计概述 | 第56-57页 |
·脱硫除尘用数字阀门性能评价指标的确定 | 第57-61页 |
·选用脱硫除尘用数字阀门理想流量特性作为评价指标 | 第58-59页 |
·选用脱硫除尘用数字阀门在全开度下的流量系数作为评价指标 | 第59页 |
·选用脱硫除尘用数字阀门阀芯的转动惯量作为评价指标 | 第59-61页 |
·脱硫除尘用数字阀门结构正交试验的因素和水平的确定 | 第61-63页 |
·脱硫除尘用数字阀门结构正交试验的正交表选定与表头设计 | 第63页 |
·脱硫除尘用数字阀门结构正交试验及其实验数据的处理 | 第63-69页 |
·各因素对理想流量特性的影响趋势分析 | 第65-66页 |
·各因素对流量系数的影响趋势分析 | 第66-67页 |
·各因素对转动惯量的影响趋势分析 | 第67-69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
第6章 脱硫除尘用数字阀门结构优化 | 第71-80页 |
·脱硫除尘用数字阀门结构优化概述 | 第71页 |
·复合形优化方案 | 第71-74页 |
·初始复合形的构成方式 | 第72-73页 |
·复合形优化的基本算法 | 第73-74页 |
·指标综合加权评分 | 第74-76页 |
·确定各评价指标的权重 | 第75页 |
·各项指标评分 | 第75页 |
·建立综合加权评分计算公式 | 第75-76页 |
·脱硫除尘用数字阀门结构正交试验结果的综合加权评分 | 第76页 |
·脱硫除尘用数字阀门结构的复合形优化 | 第76-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第7章 结论与展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
附录 | 第85-94页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第94页 |