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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

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