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人字槽型液膜密封稳态特性研究及软件开发

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人字槽型液膜密封稳态特性研究及软件开发
论文目录
 
摘要第1-5页
abstract第5-10页
第一章 绪论第10-21页
  1.1 课题背景及研究意义第10-11页
  1.2 液膜密封简介第11-13页
  1.3 研究现状第13-20页
    1.3.1 槽型研究进展第13-14页
    1.3.2 流场研究进展第14-15页
    1.3.3 温度及变形研究进展第15-17页
    1.3.4 耦合研究进展第17-19页
    1.3.5 研究现状分析第19-20页
  1.4 本文研究内容第20-21页
第二章 液膜密封流场分析第21-46页
  2.1 数学模型第21-27页
    2.1.1 端面结构第21-22页
    2.1.2 控制方程第22-25页
    2.1.3 流场稳态特性参数第25-27页
  2.2 Matlab数值计算流程第27-32页
    2.2.1 离散数学模型第27-30页
    2.2.2 确定边界条件第30-31页
    2.2.3 计算流程第31-32页
  2.3 Fluent模拟计算流程第32-33页
  2.4 Matlab数值计算结果第33-41页
    2.4.1 人字槽型密封膜压分布第33-34页
    2.4.2 转速及空化效应对于流场影响分析第34-36页
    2.4.3 压差及空化效应对于流场影响分析第36-38页
    2.4.4 定/变膜厚两种计算方式对比分析第38-41页
  2.5 Matlab与Fluent计算结果对比分析第41-45页
    2.5.1 密封间隙流体压力分布第41-42页
    2.5.2 转速对于密封流场的影响第42-43页
    2.5.3 压差对于密封流场的影响第43-45页
  2.6 本章小结第45-46页
第三章 密封环温度场及力热变形分析第46-64页
  3.1 数学模型第46-51页
    3.1.1 热传递模型第46-47页
    3.1.2 温度数学模型第47-48页
    3.1.3 对流传热系数计算第48-49页
    3.1.4 力热变形数学模型第49-51页
  3.2 Matlab数值计算流程第51-54页
    3.2.1 离散数学模型第51-53页
    3.2.2 确定边界条件第53页
    3.2.3 计算流程第53-54页
  3.3 Ansys Workbench模拟计算流程第54-56页
    3.3.1 温度场求解第54-55页
    3.3.2 力热变形求解第55-56页
  3.4 温度场计算结果分析第56-59页
    3.4.1 Matlab数值计算结果第56-58页
    3.4.2 Matlab与Ansys Workbench计算结果对比分析第58-59页
  3.5 密封环力热变形分析第59-63页
    3.5.1 Matlab数值计算结果第59-61页
    3.5.2 Matlab与Ansys Workbench计算结果对比分析第61-63页
  3.6 本章小结第63-64页
第四章 流热固双向耦合分析第64-83页
  4.1 数学模型第64-66页
    4.1.1 双向耦合计算模型第64页
    4.1.2 双向耦合计算流程第64-66页
  4.2 模型正确性验证第66-67页
  4.3 双向耦合求解结果分析第67-76页
    4.3.1 操作参数对于流场的影响第67-72页
    4.3.2 操作参数对于密封环温度场的影响第72-74页
    4.3.3 操作参数对于密封环力热变形的影响第74-76页
  4.4 单/双向耦合对比分析第76-78页
  4.5 端面结构参数优化第78-82页
    4.5.1 台槽比和螺旋角优化第78-80页
    4.5.2 槽深和槽数优化第80-82页
  4.6 本章小结第82-83页
第五章 密封性能分析软件的开发第83-94页
  5.1 软件开发意义第83页
  5.2 软件基本功能及适用范围第83-85页
  5.3 软件结构及运行环境第85页
  5.4 软件功能实现第85-93页
    5.4.1 软件操作第85-86页
    5.4.2 单项求解密封流场第86-89页
    5.4.3 单项求解密封环温度场第89-90页
    5.4.4 单项求解密封环力热变形第90-91页
    5.4.5 双向耦合求解密封性能参数第91-93页
  5.5 本章小结第93-94页
结论第94-96页
参考文献第96-101页
附录第101-108页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第108-109页
致谢第109页

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