论文目录 | |
摘要 | 第1-6
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Abstract | 第6-11
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第一章 概述 | 第11-16
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· 水锤 | 第11-12
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· 水锤的基本概念 | 第11
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· 水锤的危害 | 第11-12
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· 国内外水锤防护研究现状 | 第12-13
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· 国外研究现状 | 第12-13
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· 国内研究现状 | 第13
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· 问题的提出与本文研究的主要内容 | 第13-16
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第二章 水锤波速对水锤升压的影响 | 第16-29
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· 水锤波速的基本概念及理论推导 | 第16-24
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· 水锤波速的基本概念 | 第16
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· 水锤波速理论推导历程 | 第16-21
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· 弹性水锤波速理论 | 第21-24
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· 水锤波速的影响因素以及常见管材的波速范围 | 第24-29
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· 水锤波速的影响因素 | 第24-27
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· 常见管材的波速范围 | 第27-29
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第三章 水锤计算方法及边界条件分析 | 第29-48
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· 水锤基本微分方程式 | 第29-30
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· 特征线方程式 | 第30-33
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· 特征线微分方程式 | 第30-31
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· 特征线有限差分的相容性方程 | 第31-33
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· 边界条件方程式 | 第33-42
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· 离心泵的边界条件 | 第33-38
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· 末端水池的边界条件 | 第38
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· 两阶段关闭缓闭蝶阀的边界条件 | 第38-39
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· 空气阀边界条件 | 第39-41
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· 箱式双向调压塔的边界条件 | 第41-42
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· 水锤综合防护的计算机数值模拟 | 第42-48
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· 简单管路水力暂态的计算程序 | 第42-43
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· 断流弥合水锤的计算程序 | 第43-46
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· 泵站水锤防护要点 | 第46-48
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第四章 阿尔及利亚输水工程实例 | 第48-58
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· 工程概况 | 第48-50
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· 简述 | 第48-49
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· 输水管线主要技术资料 | 第49-50
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· 水力过渡计算 | 第50-56
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· 管材为玻璃钢管时(水锤波速a=500m/s)水力计算 | 第51-53
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· 管材为预应力钢筋混凝土管时(水锤波速a=800m/s)水力计算 | 第53-55
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· 管材为钢管时(水锤波速a=1000m/s)水力计算 | 第55-56
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· 工程小结 | 第56-58
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第五章 三湾长距离输水工程实例 | 第58-78
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· 工程概况 | 第58-60
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· 简述 | 第58-59
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· 输水管线主要技术资料 | 第59
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· 管道水锤防护优化方案及运行水压状况 | 第59-60
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· 缓冲排气时水力过渡计算 | 第60-66
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· 管材为玻璃钢管时(水锤波速a=500m/s)水力计算 | 第60-62
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· 管材为钢筒混凝土管时(水锤波速a=800m/s)水力计算 | 第62-64
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· 管材为钢管时(水锤波速a=1000m/s)水力计算 | 第64-66
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· 小结 | 第66
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· 缓冲排气、管路首端设双向调压塔时的水力过渡计算 | 第66-71
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· 管材为玻璃钢管时(水锤波速a=500m/s)水力计算 | 第66-67
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· 管材为钢筒混凝土管时(水锤波速a=800m/s)水力计算 | 第67-69
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· 管材为钢管时(水锤波速a=1000m/s)水力计算 | 第69-71
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· 小结 | 第71
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· 缓冲排气、管路首端和15+600处设双向调压塔时的水力过渡计算 | 第71-77
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· 管材为玻璃钢管时(水锤波速a=500m/s)水力计算 | 第71-73
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· 管材为钢筒混凝土管时(水锤波速a=800m/s)水力计算 | 第73-75
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· 管材为钢管时(水锤波速a=800m/s)水力计算 | 第75-77
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· 工程总结 | 第77-78
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第六章 康平电厂一级管线输水工程实例 | 第78-108
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· 工程资料 | 第78-81
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· 简述 | 第78
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· 输水管线主要技术资料 | 第78-81
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· 水力过渡计算与分析 | 第81-106
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· 管材为玻璃钢管时(水锤波速a=500m/s)水力分析计算 | 第81-86
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· 管材为钢筋混凝土管时(水锤波速a=800m/s)水力计算与分析 | 第86-90
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· 管材为钢管时(水锤波速a=950m/s)水力计算与分析 | 第90-95
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· 小结 | 第95-96
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· 管材为钢筋混凝土管(水锤波速a=800m/s)增加排气阀时的水力计算与分析 | 第96-101
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· 管材为钢管(水锤波速a=950m/s)增加排气阀时的水力计算与分析 | 第101-106
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· 工程小结 | 第106-108
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第七章 总结和建议 | 第108-112
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· 总结 | 第108-110
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· 建议 | 第110-112
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参考文献 | 第112-114
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攻读硕士学位期间的研究成果 | 第114-115
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致谢 | 第115
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