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液力变矩器内部三维流动数值模拟与特性预测方法研究

第一章 绪论第10-32页
    1.1 课题的提出第10-11页
    1.2 液力传动概述第11-13页
        1.2.1 液力传动装置简述第11-12页
        1.2.2 液力传动的主要特点第12页
        1.2.3 液力传动的应用第12-13页
    1.3 液力传动的发展概况第13-14页
        1.3.1 液力传动装置的发展第13-14页
        1.3.2 液力传动装置性能的提高第14页
    1.4 流体机械内部流场的数值模拟概况第14-27页
        1.4.1 计算流体力学的研究历史第14-16页
        1.4.2 流动控制数学模型的建立与发展第16-18页
        1.4.3 流动控制方程求解的计算方法第18-19页
        1.4.4 流动控制数学模型的离散方法第19-20页
        1.4.5 代数方程组的求解第20页
        1.4.6 CFD 中的可视化技术第20-21页
        1.4.7 CFD 的作用和应用第21-22页
        1.4.8 CFD 技术在流体机械设计和研究方面的应用第22-23页
        1.4.9 CFD 技术在液力变矩器设计和研究方面的应用第23-26页
        1.4.10 水力机械CFD 技术的发展第26-27页
    1.5 CFD 软件及其应用第27-30页
        1.5.1 CFD 通用软件的主要特点第27-29页
        1.5.2 CFD 通用软件采用的湍流模型与基本解法第29页
        1.5.3 著名CFD 通用软件简介第29-30页
        1.5.4 CFD 软件的应用第30页
    1.6 本文主要研究内容第30-31页
    1.7 本章小结第31-32页
第二章 三维流动数值模拟计算第32-59页
    2.1 流体力学数学模型第32-44页
        2.1.1 流体力学基本控制方程组第32-33页
        2.1.2 不可压流动的控制方程第33-34页
        2.1.3 流动的研究方法第34-36页
        2.1.4 雷诺方程第36页
        2.1.5 流动控制方程的通用形式第36-37页
        2.1.6 FLOTRAN 中的紊流模型第37-44页
    2.2 三维流动的有限元计算方法第44-46页
    2.3 流动控制方程的离散第46-52页
        2.3.1 流动控制方程的离散第46-47页
        2.3.2 非定常项的离散方法第47-48页
        2.3.3 对流项的离散方法第48-50页
        2.3.4 扩散项的离散方法第50-51页
        2.3.5 源项的离散表达式第51页
        2.3.6 紊流动能方程源项的线型化第51-52页
        2.3.7 紊流动能耗散率方程源项的线型化第52页
    2.4 单元基函数第52-54页
        2.4.1 四节点四面体单元第53-54页
        2.4.2 八节点六面体单元第54页
    2.5 离散方程的运算法则第54-58页
        2.5.1 SIMPLE 增强算法第54-57页
        2.5.2 基于SIMPLEF(或SIMPLEN)算法的求解过程第57-58页
    2.6 本章小结第58-59页
第三章 液力变矩器的准确三维造型第59-72页
    3.1 水力机械CAD 概述第59-61页
        3.1.1 现状第59页
        3.1.2 NURBS 方法及其在水力机械CAD 中的应用第59-61页
    3.2 非均匀有理B样条第61-62页
        3.2.1 NURBS 曲线有理基函数表示第61-62页
        3.2.2 NURBS 曲面有理基函数表示第62页
    3.3 液力变矩器的三维造型第62-69页
        3.3.1 曲线控制点的反算方法第64-65页
        3.3.2 曲面控制点的反算方法第65-67页
        3.3.3 利用双三次NURBS 曲面表示叶片表面第67-68页
        3.3.4 内外环表面的三维造型第68页
        3.3.5 叶片表面的检查和修改第68-69页
        3.3.6 实例第69页
    3.4 Pro/E 几何实体建模第69-71页
        3.4.1 概述第69页
        3.4.2 叶轮流道三维几何实体造型第69-71页
    3.5 本章小结第71-72页
第四章 液力变矩器内部三维流动数值模拟第72-92页
    4.1 液力变矩器内部流动的一元流理论简介第72-74页
        4.1.1 液力变矩器的转矩第73页
        4.1.2 液力变矩器的能头第73-74页
        4.1.3 液力变矩器特性计算第74页
    4.2 ANSYS 的流体分析功能第74-76页
        4.2.1 ANSYS 中的FLUID 系列单元第74-75页
        4.2.2 FLOTRAN 分析的主要步骤第75页
        4.2.3 FLOTRAN 提供的六种湍流模型的应用第75-76页
    4.3 离心泵内部流动的CFD 分析及其性能预测第76-80页
        4.3.1 离心泵叶轮内部流动的CFD 分析第77-79页
        4.3.2 离心泵出口弯曲形扩散管内CFD 分析第79-80页
    4.4 液力变矩器内部三维流动计算第80-91页
        4.4.1 液力变矩器内部流动计算的假设第80-81页
        4.4.2 泵轮中流动的计算第81-87页
        4.4.3 涡轮中流动的计算第87-89页
        4.4.4 导轮中流动的计算第89-90页
        4.4.5 三元件向心式液力变矩器内部流场的特点第90-91页
    4.5 本章小结第91-92页
第五章 液力变矩器的工作特性预测第92-106页
    5.1 液力变矩器工作轮的转矩和流量的计算第92-98页
        5.1.1 液力变矩器叶轮转矩的计算第92-95页
        5.1.2 液力变矩器叶轮流量的计算第95-98页
    5.2 液力变矩器静特性计算第98-105页
        5.2.1 初始计算阶段第98页
        5.2.2 计算导轮的液力工作特性曲线第98-99页
        5.2.3 计算泵轮的液力工作特性曲线第99-101页
        5.2.4 计算涡轮的液力工作特性曲线第101-103页
        5.2.5 计算液力变矩器的特性参数第103页
        5.2.6 计算液力变矩器的原始特性曲线第103-105页
    5.3 本章小结第105-106页
第六章 液力变矩器的台架试验第106-117页
    6.1 试验台概述第106-109页
        6.1.1 试验的目的第106页
        6.1.2 试验测试的内容第106页
        6.1.3 试验台的构成及主要性能参数第106-108页
        6.1.4 试验使用的仪器第108页
        6.1.5 测试系统及数据处理第108-109页
        6.1.6 抗干扰的方法第109页
    6.2 各物理量的测量方法第109-111页
        6.2.1 转矩的测量方法第109-111页
        6.2.2 转速的测量方法第111页
    6.3 测量系统的可靠性检验及各物理量的标定试验第111-114页
        6.3.1 测量系统的标定程序第111-112页
        6.3.2 测量系统的可靠性检验第112页
        6.3.3 转矩与转速的标定结果第112-114页
    6.4 液力变矩器特性的测试试验第114-116页
        6.4.1 液力变矩器特性测试系统第114-115页
        6.4.2 试验结果第115-116页
    6.5 本章小结第116-117页
第七章 结论第117-119页
参考文献第119-130页
攻读博士期间发表的论文及科研成果第130-131页
致谢第131-132页
摘要第132-136页
ABSTRACT第136页

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