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DN1000型活塞式流量调节阀流场分析及结构改进 |
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论文目录 |
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摘要 | 第4-5页 | ABSTRACT | 第5页 | 第一章 绪论 | 第8-14页 | 1.1 研究的背景与意义 | 第8-9页 | 1.2 调节阀概述 | 第9-11页 | 1.2.1 调节阀简介 | 第9-10页 | 1.2.2 调节阀的发展历程 | 第10-11页 | 1.3 调节阀国内外发展现状 | 第11-12页 | 1.3.1 国内发展现状 | 第11-12页 | 1.3.2 国外发展现状 | 第12页 | 1.4 本文主要的研究内容 | 第12-13页 | 1.5 本章小结 | 第13-14页 | 第二章 活塞式流量调节阀的特征及CFD模拟计算理论 | 第14-24页 | 2.1 活塞式流量调节阀的基本特点 | 第14-17页 | 2.1.1 活塞式流量调节阀的结构特点 | 第14-15页 | 2.1.2 活塞式流量调节阀的流阻特性 | 第15-17页 | 2.2 调节阀数值计算方法 | 第17-21页 | 2.2.1 流体流动控制方程 | 第18-19页 | 2.2.2 湍流模型 | 第19-21页 | 2.3 数值计算策略 | 第21-22页 | 2.3.1 离散方法 | 第21页 | 2.3.2 求解思路 | 第21-22页 | 2.4 ANSYS Workbench协同仿真平台 | 第22-23页 | 2.4.1 ANSYS Workbench简介 | 第22页 | 2.4.2 Fluent简介 | 第22-23页 | 2.4.3 CFD-Post简介 | 第23页 | 2.5 本章小结 | 第23-24页 | 第三章 活塞式流量调节阀流场仿真 | 第24-40页 | 3.1 建立模型及前处理 | 第24-26页 | 3.1.1 建立三维模型 | 第24-25页 | 3.1.2 建立流场计算域 | 第25页 | 3.1.3 流场计算域网格划分 | 第25-26页 | 3.2 Fluent求解设置 | 第26-27页 | 3.2.1 求解器设置 | 第26页 | 3.2.2 边界条件设置 | 第26-27页 | 3.2.3 流体介质参数设置 | 第27页 | 3.2.4 求解设置及后处理 | 第27页 | 3.3 活塞式流量调节阀不同开度下数值模拟结果分析 | 第27-35页 | 3.3.1 10%开度流场分析 | 第28-29页 | 3.3.2 30%开度流场分析 | 第29-30页 | 3.3.3 50%开度流场分析 | 第30-31页 | 3.3.4 70%开度流场分析 | 第31-33页 | 3.3.5 90%开度流场分析 | 第33-34页 | 3.3.6 100%开度流场分析 | 第34-35页 | 3.4 阀内气蚀现象分析 | 第35-39页 | 3.5 本章小结 | 第39-40页 | 第四章 活塞式流量调节阀结构改进 | 第40-52页 | 4.1 原模型存在的问题 | 第40-41页 | 4.2 问题结构改进 | 第41-45页 | 4.2.1 多级降压结构的设计与分析 | 第41-43页 | 4.2.2 导流器与活塞套筒结构改进 | 第43-45页 | 4.3 改进前后模型流场对比分析 | 第45-51页 | 4.3.1 改进模型流场特性分析 | 第45-48页 | 4.3.2 改进模型小开度工况下气蚀分析 | 第48-51页 | 4.4 本章小结 | 第51-52页 | 第五章 总结与展望 | 第52-54页 | 5.1 全文总结 | 第52页 | 5.2 工作展望 | 第52-54页 | 参考文献 | 第54-58页 | 致谢 | 第58-59页 | 附录 :攻读学位期间的研究成果 | 第59页 |
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