首页--工业技术论文--水利工程论文--水利枢纽、水工建筑物论文--取水、引水工程论文--输水建筑物论文

泄压保护装置在长距离输水管道水锤防护中的作用研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-10页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 本课题研究的背景及意义第10-11页
        1.1.1 选题背景第10-11页
        1.1.2 研究的意义第11页
    1.2 水锤现象综述第11-12页
    1.3 国内外水锤防护研究综述和发展动态第12-13页
        1.3.1 国外研究综述及现状第12页
        1.3.2 国内研究综述及现状第12-13页
    1.4 论文研究的主要内容及技术路线第13-15页
        1.4.1 本文研究的主要内容第13-14页
        1.4.2 论文技术路线第14-15页
第二章 长距离输水管道水锤基本方程第15-21页
    2.1 水锤波的波速第15-16页
    2.2 水锤微分方程式第16页
    2.3 特征线方程式第16-21页
        2.3.1 特征线微分方程式第16-18页
        2.3.2 特征线有限差分方程式第18-21页
第三章 长距离输水管道泄压保护装置性能评价及边界条件分析第21-44页
    3.1 调压塔第21-26页
        3.1.1 单向调压塔第21-22页
        3.1.2 普通双向调压塔第22-23页
        3.1.3 箱式双向调压塔第23-26页
    3.2 注排气阀第26-35页
        3.2.1 注空气阀第26-27页
        3.2.2 恒速缓冲排气阀第27-28页
        3.2.3 浮球式排气阀第28-30页
        3.2.4 气缸式排气阀第30-31页
        3.2.5 注排气阀选用技术要点第31-32页
        3.2.6 排气阀的边界条件第32-35页
    3.3 缓闭止回阀第35-38页
        3.3.1 两阶段关闭蝶阀第35-36页
        3.3.2 微阻缓闭止回阀第36页
        3.3.3 水泵自动控制阀第36-37页
        3.3.4 缓闭止回阀选用的技术要点第37-38页
        3.3.5 边界条件第38页
    3.4 超压泄压阀第38-42页
        3.4.1 直动式超压泄压阀第38-39页
        3.4.2 水锤预防阀第39-40页
        3.4.3 先导式超压泄压阀第40页
        3.4.4 技术要点第40-41页
        3.4.5 边界条件分析第41-42页
    3.5 减压恒压阀第42-43页
        3.5.1 活塞式减压恒压阀第42页
        3.5.2 膜片式减压恒压阀第42页
        3.5.3 边界条件第42-43页
    3.6 空气罐第43页
    3.7 水锤防护措施的选择时应注意的问题第43-44页
第四章 水锤计算数值模拟第44-50页
    4.1 模拟计算软件的开发利用第44-45页
        4.1.1 水锤防护计算机模拟的意义第44页
        4.1.2 系统功能分析第44-45页
    4.2 水锤计算机模拟计算的内容分析第45页
    4.3 水锤计算机模拟前所需的准备第45-46页
    4.4 进行水锤模拟计算的步骤第46-47页
    4.5 水锤综合防护计算第47-49页
        4.5.1 水锤综合防护总目标第47-48页
        4.5.2 长距离输水管路系统的防护计算步骤第48-49页
    4.6 本章小结第49-50页
第五章 长距离输水工程实例第50-65页
    5.1 工程基本情况第50-52页
    5.2 主要技术资料第52-53页
        5.2.1 管线水泵机组数据第52页
        5.2.2 管线数据第52页
        5.2.3 管道摩阻系数第52-53页
    5.3 水力分析计算及防护方案选择第53-62页
    5.4 工程小结第62-65页
总结与建议第65-68页
    研究成果总结第65-66页
    建议第66-68页
参考文献第68-71页
致谢第71页

论文共71页,点击 下载论文
上一篇:都市农业风景区空间布局初探--以西安市长安区为例
下一篇:网络信息集成服务的概念体系、服务模式与体系结构研究