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离心泵现代设计方法研究和工程实现

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离心泵现代设计方法研究和工程实现
论文目录
 
摘要第10-11 页
ABSTRACT第11-12 页
主要符号表第12-14 页
第一章 绪论第14-31 页
  1.1 离心泵概述第14-17 页
  1.2 离心泵国内外技术研究状况第17-22 页
  1.3 离心泵设计方法的基础理论第22-24 页
  1.4 国内离心泵科研现状综述第24-25 页
  1.5 离心泵内部流动场的数值模拟第25-29 页
  1.6 本文的研究目标和研究内容第29-31 页
    1.6.1 研究目标第29 页
    1.6.2 研究内容第29-31 页
第二章 离心泵传统设计方法的分析及现代设计方法的提出第31-44 页
  2.1 离心泵的主要设计方法第31-36 页
    2.1.1 相似换算法第31-33 页
    2.1.2 速度系数法第33-36 页
  2.2 传统设计方法的分析第36-38 页
  2.3 CFO技术的发展和应用第38-39 页
  2.4 现代设计方法的提出第39-41 页
  2.5 小结第41-44 页
第三章 传统设计方法的提高和改进第44-52 页
  3.1 传统设计方法的重要性第44-45 页
  3.2 相似换算法的提高和改进第45-47 页
    3.2.1 高汽蚀性能的水力模型库设计第45 页
    3.2.2 全面合理的水力模型库的建立第45-46 页
    3.2.3 效率指标的修正第46-47 页
  3.3 速度系数法的提高与改进第47-50 页
    3.3.1 速度系数曲线图的合理设计第47-48 页
    3.3.2 新速度系数曲线图的建立第48-50 页
  3.4 离心泵性能曲线无驼峰、无过载设计第50-51 页
  3.5 小结第51-52 页
第四章 高汽蚀性能的水力模型库的设计第52-61 页
  4.1 传统水力模型库的设计第52-53 页
  4.2 汽蚀的危害性第53-54 页
  4.3 影响汽蚀性能的主要因素第54-56 页
  4.4 高汽蚀性能水力模型库的设计第56-57 页
    4.4.1 选取优秀的高汽蚀性能水力模型第56 页
    4.4.2 高汽蚀性能水力模型库的结构设计第56-57 页
    4.4.3 高汽蚀性能水力模型的分类第57 页
    4.4.4 高汽蚀性能水力模型库的建立第57 页
  4.5 高汽蚀性能离心泵设计第57-58 页
  4.6 小结第58-61 页
第五章 离心泵性能曲线无驼峰设计第61-73 页
  5.1 性能曲线驼峰的产生第61-63 页
  5.2 影响性能曲线形状的主要因素第63-65 页
    5.2.1 叶轮叶片数的影响第63-64 页
    5.2.2 叶轮叶片出口安放角的影响第64 页
    5.2.3 叶轮出口宽度的影响第64 页
    5.2.4 泵体的喉部面积的影响第64-65 页
  5.3 离心泵性能曲线的分析第65-68 页
  5.4 无驼峰判据的数学推导第68-70 页
  5.5 离心泵无驼峰设计应注意的几个问题第70-71 页
    5.5.1 驼峰原因的查找第70 页
    5.5.2 驼峰的消除不要影响其它性能参数第70-71 页
    5.5.3 驼峰的消除要采取综合措施第71 页
    5.5.4 驼峰的预测第71 页
  5.6 小结第71-73 页
第六章 离心泵无过载设计的研究第73-83 页
  6.1 传统离心泵无过载设计第73-74 页
  6.2 传统无过载设计的不足第74-76 页
  6.3 实际存在的过载现象和无过载设计的新定义第76-77 页
  6.4 离心泵无过载设计方法第77-82 页
    6.4.1 离心泵使用范围内的无过载设计第77-80 页
    6.4.2 电动机安全余量的选择设计第80-81 页
    6.4.3 较大流量处的无过载设计第81-82 页
  6.5 小结第82-83 页
第七章 离心泵内部流场分析的基本理论及方法第83-107 页
  7.1 概述第83-84 页
  7.2 叶轮的绘型第84-87 页
    7.2.1 计算叶轮轴面流动第84-85 页
    7.2.2 通过流线方程计算叶型骨线第85 页
    7.2.3 叶片加厚成型第85-86 页
    7.2.4 基于 UG的离心泵叶轮造型第86-87 页
  7.3 叶轮流场造型和网格生成第87-90 页
    7.3.1 叶轮流场造型第87-88 页
    7.3.2 网格生成技术第88-90 页
  7.4 离心泵流场解析的数学模型第90-100 页
    7.4.1 惯性坐标系下的控制方程第90-92 页
    7.4.2 旋转坐标系下的控制方程第92 页
    7.4.3 湍流模型第92-96 页
    7.4.4 汽蚀模型第96-100 页
  7.5 离心泵流场的数值模拟技术第100-105 页
    7.5.1 计算假设及边界条件第101-102 页
    7.5.2 计算方法第102-105 页
    7.5.3 计算策略与步骤第105 页
  7.6 小结第105-107 页
第八章 离心泵内部流动数值模拟及性能预测第107-129 页
  8.1 概述第107-108 页
  8.2 叶轮内部流动的数值模拟第108-117 页
    8.2.1 离心泵的主要参数第108 页
    8.2.2 计算区域与网格第108-109 页
    8.2.3 计算工况与边界条件第109 页
    8.2.4 内部流动计算结果及其分析第109-112 页
    8.2.5 基于流动分析的性能预测第112-115 页
    8.2.6 机械损失与容积损失的预测第115-117 页
  8.3 离心泵内部汽蚀的数值模拟第117-122 页
    8.3.1 计算工况和条件第117-118 页
    8.3.2 计算过程和设置第118 页
    8.3.3 内部汽蚀流动结算结果分析第118-121 页
    8.3.4 基于流动分析的汽蚀性能预测第121-122 页
  8.4 叶轮参数对性能的影响第122-126 页
    8.4.1 叶片数对性能的影响第122-123 页
    8.4.2 叶轮进口尺寸对性能的影响第123-125 页
    8.4.3 叶片进口角度对性能的影响第125-126 页
  8.5 几点认识第126-127 页
  8.6 小结第127-129 页
第九章 试验验证第129-140 页
  9.1 概述第129 页
  9.2 验证方法探讨第129-131 页
  9.3 水力模型的设计第131-132 页
  9.4 试验装置及试验方法第132-134 页
  9.5 试验结果及分析第134-135 页
  9.6 小结第135-140 页
第十章 全文总结与展望第140-145 页
  10.1 总结第140-143 页
  10.2 本论文的创新点第143 页
  10.3 研究展望第143-145 页
附录 A四种水力模型的尺寸第145-153 页
参考文献第153-162 页
声明第162-163 页
攻读博士学位论文期间发表的论文第163-164 页
致谢第164 页

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