液下泵流动噪声研究及优化设计
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外噪声研究现状 | 第12-16页 |
1.3 水力性能和声学优化研究现状 | 第16-18页 |
1.4 论文主要研究思路和内容 | 第18-20页 |
第二章 液下泵结构及水力设计 | 第20-28页 |
2.1 液下泵结构及特点 | 第20-21页 |
2.2 水力设计方法 | 第21-22页 |
2.3 液下泵水力设计 | 第22-27页 |
2.3.1 叶轮主要参数设计 | 第22-24页 |
2.3.2 蜗壳主要参数设计 | 第24页 |
2.3.3 液下泵水力设计图 | 第24-25页 |
2.3.4 液下泵三维实体建模 | 第25-26页 |
2.3.5 CFD工作流程 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 液下泵流场计算与分析 | 第28-46页 |
3.1 流动控制方程 | 第28-29页 |
3.2 流场计算 | 第29-31页 |
3.2.1 网格划分及无关性验证 | 第29-30页 |
3.2.2 湍流模型 | 第30页 |
3.2.3 边界条件设置 | 第30页 |
3.2.4 求解器设置 | 第30-31页 |
3.3 外特性试验验证 | 第31页 |
3.4 定常计算结果分析 | 第31-38页 |
3.4.1 压力分布 | 第31-35页 |
3.4.2 速度分布 | 第35-37页 |
3.4.3 流线图 | 第37-38页 |
3.5 非定常计算结果 | 第38-45页 |
3.5.1 设计工况瞬时扬程 | 第38-39页 |
3.5.2 不同时刻中心回转面压力云图分布 | 第39-40页 |
3.5.3 监测点处的压力脉动分析 | 第40-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 液下泵流动噪声数值计算 | 第46-61页 |
4.1 声学基础与基本性质 | 第46-47页 |
4.1.1 声波的产生 | 第46页 |
4.1.2 声学基本参量 | 第46-47页 |
4.2 声学基本方程及声学计算方法 | 第47-49页 |
4.2.1 声学基本方程 | 第47-48页 |
4.2.2 声学计算方法 | 第48-49页 |
4.2.3 声学边界条件 | 第49页 |
4.3 流动诱导噪声计算 | 第49-52页 |
4.3.1 声学边界元网格 | 第50-51页 |
4.3.2 网格前处理 | 第51页 |
4.3.3 流体材料及属性 | 第51页 |
4.3.4 数据映射转移计算 | 第51页 |
4.3.5 边界条件设置与吸声属性 | 第51页 |
4.3.6 声学场点设置 | 第51-52页 |
4.4 液下泵内部声源 | 第52-55页 |
4.4.1 蜗壳偶极子声源 | 第52-54页 |
4.4.2 叶片偶极子声源 | 第54-55页 |
4.5 液下泵内声场计算 | 第55-60页 |
4.5.1 蜗壳偶极子内声场计算 | 第55-58页 |
4.5.2 叶片偶极子内声场计算 | 第58-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 液下泵水力和噪声性能优化 | 第61-76页 |
5.1 目标函数定义 | 第61页 |
5.2 叶轮主要参数敏感性分析 | 第61-64页 |
5.2.1 单因素敏感性分析的意义 | 第61-62页 |
5.2.2 叶轮主要参数单因素敏感性分析 | 第62-64页 |
5.3 基于响应面法的水力性能和流动噪声优化 | 第64-72页 |
5.3.1 响应面分析法 | 第64-65页 |
5.3.2 响应面实验设计 | 第65-67页 |
5.3.3 影响效率的叶轮参数间相互作用 | 第67-69页 |
5.3.4 影响流动噪声的叶轮参数间相互作用 | 第69-72页 |
5.4 响应面优化结果 | 第72-74页 |
5.4.1 优化数学模型 | 第72-73页 |
5.4.2 优化结果 | 第73-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-76页 |
第六章 总结与展望 | 第76-78页 |
6.1 总结 | 第76-77页 |
6.2 展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第83页 |