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稳态下空化效应对液膜密封性能影响的数值研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
主要符号表第10-11页
第一章 前言第11-13页
    1.1 课题背景及研究意义第11-12页
    1.2 本文研究内容第12-13页
第二章 文献综述第13-23页
    2.1 机械密封概述第13-14页
        2.1.1 螺旋槽液膜密封原理概述第13-14页
        2.1.2 影响螺旋槽液膜密封性能的因素第14页
    2.2 机械密封端面空化第14-16页
        2.2.1 空化现象概述第14页
        2.2.2 空化的形成和影响第14-16页
    2.3 空化边界理论与计算第16-17页
        2.3.1 空化边界理论简介第16-17页
        2.3.2 空化数值算法与CFD模型第17页
    2.4 国内外研究现状第17-23页
        2.4.1 液膜机械性能第17-19页
        2.4.2 流体膜空化效应研究发展第19-22页
        2.4.3 研究现状分析第22-23页
第三章 液膜密封理论与空化模型第23-40页
    3.1 流体控制方程第23-27页
        3.1.1 流体质量守恒方程第23页
        3.1.2 流体动量守恒方程第23-24页
        3.1.3 空化控制方程第24-25页
        3.1.4 定解条件第25-27页
    3.2 空化模型第27-32页
        3.2.1 计算流程第27页
        3.2.2 空化模型理论第27-32页
        3.2.3 计算注意事项第32页
    3.3 建立模型第32-36页
        3.3.1 端面结构及参数设置第32-34页
        3.3.2 模型建立及边界条件第34-36页
    3.4 模拟方法可靠性检验第36-40页
        3.4.1 网格无关性第36-37页
        3.4.2 全膜与周期性简化的对比第37-38页
        3.4.3 与实验结果对比第38页
        3.4.4 实验验证方案第38-40页
第四章 操作参数对液膜密封的影响第40-60页
    4.1 计算模型第40-45页
        4.1.1 三种空化模型结果比较第40-43页
        4.1.2 空化对密封性能的影响第43-45页
    4.2 膜厚的影响第45-50页
        4.2.1 膜厚的确定第45-47页
        4.2.2 考虑空化时膜厚对密封性能的影响第47-50页
    4.3 转速对密封性能的影响第50-53页
    4.4 压差的影响第53-57页
        4.4.1 压差对流场压力分布的影响第53-55页
        4.4.2 考虑空化时压差对流场的影响第55-57页
    4.5 温度的影响第57-59页
    4.6 小结第59-60页
第五章 结构参数对液膜密封的影响第60-81页
    5.1 槽深对密封性能与空化的影响第60-64页
        5.1.1 不同槽深模型及其压力分布第60-61页
        5.1.2 考虑空化时槽深对密封性能的影响第61-64页
    5.2 槽数对密封性能与空化的影响第64-68页
        5.2.1 不同槽数模型及其流场分布第64-65页
        5.2.2 考虑空化时槽数对密封性能的影响第65-68页
    5.3 螺旋角对密封性能与空化的影响第68-71页
        5.3.1 不同螺旋角模型及其压力分布第68-69页
        5.3.2 考虑空化时螺旋角对密封性能的影响第69-71页
    5.4 槽径宽径比对密封性能与空化的影响第71-76页
        5.4.1 不同槽径宽径比模型及其流场分布第71-73页
        5.4.2 考虑空化时槽根半径对密封性能的影响第73-76页
    5.5 槽区宽度比对密封性能与空化的影响第76-80页
        5.5.1 不同槽区宽度比模型及其流场分布第76-77页
        5.5.2 考虑空化时槽区宽度比对密封性能的影响第77-80页
    5.6 小结第80-81页
结论第81-83页
参考文献第83-87页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第87-88页
致谢第88页

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