进口管壁面轴向开槽对轴流泵驼峰的改善研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-16页 |
1.1 研究背景、目的及意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究历史与进展 | 第9-12页 |
1.2.1 驼峰现象 | 第9页 |
1.2.2 实验研究 | 第9-10页 |
1.2.3 数值模拟研究 | 第10-11页 |
1.2.4 流动控制技术在叶片泵中的应用 | 第11-12页 |
1.3 研究问题的提出 | 第12-13页 |
1.4 论文主要研究内容 | 第13-16页 |
2 三维湍流数值模拟方法 | 第16-20页 |
2.1 计算流体动力学计算工具简介 | 第16页 |
2.2 湍流的数值模拟方法 | 第16-17页 |
2.3 流体动力学控制方程 | 第17-18页 |
2.4 控制方程的离散方法 | 第18-19页 |
2.5 本章小结 | 第19-20页 |
3 小流量工况下轴流泵内部流动特性研究 | 第20-36页 |
3.1 引言 | 第20页 |
3.2 轴流泵水力性能分析 | 第20-26页 |
3.2.1 几何模型 | 第20-21页 |
3.2.2 计算模型 | 第21-24页 |
a.网格划分 | 第21-23页 |
b.计算方法 | 第23-24页 |
c.网格误差估计 | 第24页 |
3.2.3 叶片泵外特性计算方法 | 第24页 |
3.2.4 速度三角形 | 第24-25页 |
3.2.5 性能对比分析 | 第25-26页 |
3.3 轴流泵内部特性分析 | 第26-34页 |
3.3.1 失速工况下的流动特征 | 第27-28页 |
3.3.2 轴流泵内部流态分析 | 第28-30页 |
3.3.3 叶轮进出口流态分析 | 第30-32页 |
3.3.4 叶顶泄漏流与叶顶泄漏涡形成分析 | 第32-34页 |
3.3.5 驼峰区形成机理探讨 | 第34页 |
3.4 本章小结 | 第34-36页 |
4 轴流泵性能改善研究 | 第36-60页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 进口开槽技术对轴流泵驼峰现象的改善研究 | 第36-48页 |
4.2.1 计算模型的建立 | 第36-38页 |
4.2.2 不同槽深度对轴流泵驼峰特性的改善研究 | 第38-48页 |
a.外特性分析 | 第38-39页 |
b.内部流场分析 | 第39-44页 |
c.压力脉动分析 | 第44-48页 |
4.3 不同槽参数对轴流泵驼峰特性的影响 | 第48-59页 |
4.3.1 建立模型 | 第49页 |
4.3.2 外特性研究 | 第49-50页 |
4.3.3 叶片表面压力分布 | 第50-53页 |
4.3.4 涡量分析 | 第53-55页 |
a.涡量的定义 | 第53页 |
b.涡量云图分析 | 第53-55页 |
4.3.5 叶片表面压力对比分析 | 第55-58页 |
4.3.6 轴流泵进口速度分布 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
5 总结与展望 | 第60-64页 |
5.1 本文的工作总结 | 第60-62页 |
5.2 研究展望 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
附录 | 第70页 |