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不同通气条件下跌水构筑物中水气相互作用的研究

致谢第5-7页
摘要第7-10页
ABSTRACT第10-12页
符号清单第20-25页
1. 绪论第25-63页
    1.1 研究背景第25-34页
        1.1.1 城市排水系统发展历程第26-29页
        1.1.2 城市排水系统组成第29-34页
    1.2 研究现状第34-60页
        1.2.1 跌水构筑物内流态的相关研究第35-43页
        1.2.2 跌水构筑物内压力的相关研究第43-46页
        1.2.3 跌水构筑物内能量耗散的相关研究第46-49页
        1.2.4 跌水构筑物内空气卷吸的相关研究第49-54页
        1.2.5 跌水构筑物数值模拟的相关研究第54-56页
        1.2.6 排水横管的相关研究第56-60页
    1.3 研究目的第60页
    1.4 研究内容第60-63页
2. 不同通气条件下跌水构筑物的物理模型试验第63-109页
    2.1 参数讨论第63页
    2.2 试验装置与测量方法第63-67页
        2.2.1 试验装置第63-65页
        2.2.2 测量仪器与测量方法第65-67页
    2.3 试验过程第67-109页
        2.3.1 顶部通气孔关闭条件下跌水构筑物内的流态第67-88页
        2.3.2 顶部通气孔开启条件下跌水构筑物内的流态第88-109页
3. 不同通气条件下跌水构筑物内的流态分析第109-123页
    3.1 引言第109-110页
    3.2 顶部通气孔关闭条件下跌水构筑物内的流态第110-117页
        3.1.1 流态分类第110-114页
        3.1.2 跌水高度和进水管管径对流态的影响第114-115页
        3.1.3 不同流态阶段的能量损耗第115-117页
    3.3 顶部通气孔条件下跌水构筑物内的流态第117-120页
        3.3.1 顶部通气孔关闭条件下跌水构筑物内的流态第117-119页
        3.3.2 跌水高度和进水管管径对流态的影响第119-120页
    3.4 本章小结第120-123页
4. 不同通气条件下跌水构筑物内的补气分析第123-135页
    4.1 引言第123页
    4.2 试验装置与测量方法第123-124页
    4.3 试验结果与讨论第124-133页
        4.3.1 流态对于补气过程的影响第124-130页
        4.3.2 补气量估算第130-132页
        4.3.3 壅水高度第132-133页
    4.4 本章小结第133-135页
5. 顶部通气孔关闭条件下跌水构筑物内流态的数值模拟第135-147页
    5.1 引言第135页
    5.2 数值模拟第135-138页
        5.2.1 几何模型第136-137页
        5.2.2 计算模型第137页
        5.2.3 求解模型第137-138页
    5.3 模拟结果与讨论第138-145页
        5.3.1 跌水构筑物内流态第138-142页
        5.3.2 跌水构筑物内压力分布第142-144页
        5.3.3 跌水构筑物内流态预测第144-145页
    5.4 本章小结第145-147页
6. 跌水构筑物对下游排水横管的压力影响第147-165页
    6.1 引言第147-148页
    6.2 试验装置与测量方法第148-151页
    6.3 试验结果与讨论第151-162页
        6.3.1 排水量和跌水高度对排水横管内压力变化的影响第151-157页
        6.3.2 通气条件对排水横管内压力变化的影响第157-159页
        6.3.3 出口条件对排水横管内压力变化的影响第159-161页
        6.3.4 排水横管内气流量的估算第161-162页
    6.4 本章小结第162-165页
7. 结论与展望第165-169页
    7.1 主要结论第165-166页
    7.2 研究展望第166-169页
参考文献第169-179页
作者简介第179页

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