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醉染图书多级自吸喷灌泵9787111554363
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前言
章绪论
1.1概述
1.2自吸泵的研究现状
1.2.1自吸泵产品的发展概述
1.2.2自吸泵结构的研究现状
1..泵内部气液两相流动的研究现状
1.2.4自吸泵自吸过程的气液两相流数值计算研究现状
1.3本书的主要研究内容
参考文献
第2章多级自吸喷灌泵的多目标模糊设计
2.1自吸泵的分类及工作原理
2.2多级自吸喷灌泵的结构设计
2.2.1泵整体结构
2.2.2气液分离室
2..外壳体
2.2.4自吸盖板
2.2.5气液混合室
.多级自吸喷灌泵的工艺设计
2.4多级自吸喷灌泵关键水力部件的多目标模糊设计
2.4.1方法概述
2.4.2模糊解法
2.4.3泵设参
2.4.4目标函数的建立
2.4.5约束条件的建立
2.4.6优化求解
2.4.7叶轮及导叶的水力设计
2.5多级自吸喷灌泵的外特试验结果
2.6本章小结
参考文献
第3章多级自吸喷灌泵自吸时间的影响因素研究
3.1多级自吸喷灌泵自吸时间的正交试验
3.1.1试验概念
3.1.2试验目的
3.1.3试验指标
3.1.4试验因素
3.1.5选择因素水平
3.1.6试验方案
3.1.7正交试验结果分析
3.2多级自吸喷灌泵自吸时间的灰色关联度分析
3.2.1灰色关联度分析法的计算步骤
3.2.2自吸时间的灰关联计算
3.3本章小结
参考文献
第4章自吸喷灌泵自吸过程的定数值计算及试验
4.1三维建模及网格划分
4.1.1主要过流部件的三维造型
4.1.2计算区域
4.1.3网格划分
4.2两相流模型及初始边界条件
4.2.1两相流模型
4.2.2初始边界条件
4.3单级自吸喷灌泵计算结果分析
4.3.1单级自吸泵进、出口段中截面气水两相分布
4.3.2单级自吸泵整体中截面流线、气水两相及压力分布
4.3.3单级自吸泵回流腔中截面速度及压力分布
4.3.4单级自吸泵叶轮及正导叶中截面流线、气水两相及压力分布
4.3.5单级自吸泵反导叶中截面流线、气水两相及压力分布
4.3.6单级自吸泵定算据分析
4.4多级自吸喷灌泵计算结果分析
4.4.1多级自吸泵出口段的自吸摄影试验
4.4.2多级自吸泵出口段中截面的气水两相分布
4.4.3多级自吸泵中截面流线、气水两相及压力分布
4.4.4多级自吸泵叶轮及正导叶中截面流线、气水两相及涡量分布
4.4.5多级自吸泵反导叶中截面流线、气水两相及涡量分布
4.4.6自吸泵气液混合室中截面速度及气水两相分布
4.4.7自吸泵气液分离室中截面速度及气水两相分布
4.4.8多级自吸泵定算据分析
4.5本章小结
参考文献
第5章多级自吸喷灌泵的能量损失研究
5.1数值计算方法的研究
5.1.1计算模型的建立
5.1.2计算区域的确定
5.1.3湍流模型的选择
5.1.4收敛精度的选择
5.1.5边界条件的设置
5.1.6表面粗糙度对泵能的影响
5.1.7数值计算与试验结果对比分析
5.2基于数值计算的泵能量损失研究
5.3模型泵效率优化的方法
5.4本章小结
参考文献
第6章多级自吸喷灌泵的定流动研究
6.1定数值计算的设置及监测点的布置
6.2基于数值计算的压力脉动分析
6.2.1叶轮的压力脉动分析
6.2.2导叶的压力脉动分析
6..泵腔的压力脉动分析
6.2.4整泵的压力脉动分析
6.3基于数值计算的定流动分析
6.4本章小结
参考文献
第7章多级自吸喷灌泵的转子动力学特研究
7.1概述
7.2多级自吸喷灌泵的转子临界转速分析
7.2.1研究对象临界转速的基本理论
7.2.2轴承动力特系数的求解
7..环压密封的动力特系数求解
7.2.4SAMCEF Rotor有限元软件介绍
7.2.5三种计算模型的一阶临界转速分析
7.2.6轴承刚度对临界转速的影响
7.2.7基于Samcef Rotor的“湿态”临界转速分析
7.3多级自吸喷灌泵的瞬态响应分析
7.3.1转子允许不平衡量的计算
7.3.2考虑不平衡质量的瞬态响应分析
7.3.3起动过程中瞬态响应分析
7.3.4“湿态”下瞬态响应分析
7.4多级自吸喷灌泵的谐响应分析
7.4.1谐响应分析的使用条件
7.4.2谐响应求解设置
7.4.3“干态”下的谐响应分析
7.4.4“湿态”下的谐响应分析
7.5多级自吸喷灌泵的转子动力学试验分析
7.5.1故障诊断的基本图谱
7.5.2振动传感器的选择
7.5.3本特利408型振动故障测试仪参数选择
7.5.4多级自吸喷灌泵的振动试验分析
7.5.5多级自吸喷灌泵的轴心轨迹试验分析
7.6本章小结
参考文献
第8章多级自吸喷灌泵的水动力噪声研究
8.1概述
8.2水动力噪声理论及求解
8.2.1水动力噪声声源
8.2.2水动力噪声基本方程
8..水动力噪声的求解方法
8.3多级自吸喷灌泵的模态分析
8.3.1实体建模
8.3.2实叶轮模态分析
8.3.3多级自吸喷灌泵的壳体模态分析
8.4多级自吸喷灌泵的内声场计算及分析
8.4.1叶片偶极子声源内声场计算及分析
8.4.2导叶偶极子声源内声场计算及分析
8.4.3多级自吸喷灌泵的内声场频率响应分析
8.5多级自吸喷灌泵的外声场计算及分析
8.5.1外辐声场计算
8.5.2声场指向分布分析
8.5.3球面场点声压级分布
8.5.4平面场点声压级分布
8.5.5外辐声场频率响应分析
8.5.6叶轮几何参数对多级自吸喷灌泵噪声影响的试验研究
8.6本章小结
参考文献
王川,男,1987年10月出生,2015年12月于江苏大学流体机械及工程专业,获工学博士,同月就职于江苏大学流体机械工程技术研究中心,理研究员。一直从事流体计算,流体机械的研究。
水资源是基础的自然资源,也是重要的战略资源。我国是水资源严重短缺的,水资源供需矛盾的突出是可持续发展的主要瓶颈。农业是用水大户且用水效率不高,大力发展农业节水和节水灌溉,是促进水资源可持续利用、保障粮食安全、加快转变经济发展方式的重要举措,自2004年以来,连续多个中央1号文件,都把节水灌溉及大规模推进农田水利建设作为一项重大战略任务。在这种背景下,作为一种高效的节水灌溉技术,喷灌技术成为了发展节水农业的重要组成部分。 在传统的喷灌系统中,自吸喷灌泵能够实现自吸,因此应用广泛。特别是在现代农业中实现自动化控制的节水灌溉方面,自吸喷灌泵是其核心设备,而多级自吸喷灌泵是在单级自吸喷灌泵基础上发展起来的一种提供高扬程、高压力液体的关键设备。传统的自吸喷灌泵通常采用箱体蜗壳式结构,结构复杂、体积笨重、成本高、扬程低、能耗大。同时,随着当前对高扬程自吸喷灌泵的需求不断增多,国内外学者绝大部分都是设计较大叶轮的单级自吸喷灌泵来代替,很少对轻巧的多级自吸喷灌泵展开研究。鉴于此,在国内外关于多级自吸喷灌泵文献的前提下,本书的相关研究工作显得尤为重要。 本书是作者及所在课题组近年来在自吸喷灌泵研究方向的总结与提炼,也汇集了自然科学(51279069及51609105)、科技支撑计划(2015BAB07B06)、江苏省自然科学(BK20150508)及江苏大学现代农业装备与技术实验室开放(NZ201604)等科研成果,并得到了江苏高校优势学科建设工程项目(PDPA)的资。 本书共分为8章,系统总结了自吸喷灌泵的研究背景及研究现状,提出了一种多级自吸喷灌泵的新型结构设计方法,并设计了一种正交试验组合灰关联分析法;进行了泵自吸过程中气液两相流数值计算及自吸摄影试验,进而获取了泵内部三大能量损失之间的影响关系;深入研究了泵内部压力脉动波的振幅、频率及相位的变化规律及内在影响因素;进行了多级自吸喷灌泵的转子动力学特及水力噪声研究。 本书由江苏大学王川、施卫东、蒋小平、周岭撰写,并由施卫东负责统稿。本书的撰写得到了江苏大学袁寿其研究员、袁建平研究员、李红研究员的指导与帮,也得到了江苏大学流体机械工程技术研究中心领导和同事的大力支持;与此同时,感谢课题组的刘建瑞研究员、李伟副研究员、张德胜研究员、曹卫东副研究员及司乔瑞理研究员给予的热心帮。此外,本书部分内容提炼自课题组冯琦与王伟的硕士。在此一并致以衷心的感谢。 本书可供从事流体机械及工程和泵设计研究工作的工程技术人员及高等院校相关专业的师生学习与参考。 限于作者水平和研究条件,书中难免存在不妥之处,恳请读者批评指正,不吝赐教。
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