摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-13页 |
1.2 双端面机械密封在乳液设备中应用的基本情况 | 第13-14页 |
1.3 机械密封传热特性研究进展 | 第14-16页 |
1.3.1 国外研究进展 | 第14-15页 |
1.3.2 国内研究进展 | 第15-16页 |
1.4 机械密封热力变形研究进展 | 第16-18页 |
1.4.1 国外研究进展 | 第16-17页 |
1.4.2 国内研究进展 | 第17-18页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章 乳液设备机械密封失效分析 | 第19-26页 |
2.1 乳液设备机械密封故障统计 | 第19页 |
2.2 乳液设备机械密封失效表现形式 | 第19-23页 |
2.2.1 机械损坏 | 第20-21页 |
2.2.2 腐蚀损坏 | 第21-22页 |
2.2.3 热损坏 | 第22-23页 |
2.3 乳液设备机械密封系统控制方法 | 第23-25页 |
2.3.1 流体替代 | 第23页 |
2.3.2 杂质清除 | 第23页 |
2.3.3 压力控制 | 第23-24页 |
2.3.4 温度控制 | 第24页 |
2.3.5 密封端面改型 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 冲洗液参数对乳液双端面机械密封传热及热力变形的影响研究 | 第26-45页 |
3.1 理论模型 | 第26-33页 |
3.1.1 物理模型及参数 | 第26-29页 |
3.1.2 冲洗方案选择 | 第29-30页 |
3.1.3 数学模型 | 第30-32页 |
3.1.4 对流换热系数的计算 | 第32-33页 |
3.2 网格划分及无关性检验 | 第33-35页 |
3.3 结果分析 | 第35-44页 |
3.3.1 冲洗液参数对主密封环温度分布的影响 | 第35-39页 |
3.3.2 冲洗液参数对主密封环热力变形的影响 | 第39-42页 |
3.3.3 冲洗液参数对副密封环温度分布的影响 | 第42-43页 |
3.3.4 冲洗液参数对副密封环热力变形的影响 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 乳液设备双端面主密封端面改型及热力特性研究 | 第45-61页 |
4.1 几何模型 | 第46-47页 |
4.2 理论模型 | 第47-49页 |
4.3 动网格的应用 | 第49-50页 |
4.4 边界条件及网格划分 | 第50-51页 |
4.5 网格无关性验证 | 第51-52页 |
4.6 非接触式主密封性能分析 | 第52-56页 |
4.6.1 液膜厚度分析 | 第52页 |
4.6.2 液膜压力分析 | 第52-54页 |
4.6.3 液膜速度场分析 | 第54-55页 |
4.6.4 液膜温度场分析 | 第55-56页 |
4.6.5 冲洗液泄漏量分析 | 第56页 |
4.7 改型前后密封性能对比分析 | 第56-60页 |
4.7.1 密封环温度对比分析 | 第56-59页 |
4.7.2 摩擦扭矩及功耗对比 | 第59-60页 |
4.8 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 端面改型乳液机械密封流固热-力耦合研究 | 第61-73页 |
5.1 双向流固耦合控制方程 | 第61-63页 |
5.1.1 双向流固耦合固体域方程 | 第61-62页 |
5.1.2 双向流固耦合流体域方程 | 第62-63页 |
5.2 双向流固耦合的设置 | 第63-66页 |
5.2.1 双向流固热力耦合的计算流程 | 第63-65页 |
5.2.2 双向流固热力耦合运算设置 | 第65-66页 |
5.3 网格及边界条件加载 | 第66-68页 |
5.3.1 网格划分 | 第66-67页 |
5.3.2 网格无关性验证 | 第67-68页 |
5.4 计算结果及分析 | 第68-72页 |
5.4.1 单双向流固热力耦合对比 | 第68-69页 |
5.4.2 冲洗液温度对热力变形的影响 | 第69-70页 |
5.4.3 冲洗液压力对热力变形的影响 | 第70-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 总结与展望 | 第73-75页 |
6.1 研究工作总结 | 第73-74页 |
6.2 进一步研究展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
攻读硕士学位期间取得的相关研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |