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多泵聯合輸水系統水力過渡過程研究
 
     論文目錄
 
摘要第4-5頁
ABSTRACT第5頁
1 緒論第9-17頁
    1.1 研究背景第9頁
    1.2 水錘的基本概念第9-11頁
        1.2.1 水錘的定義第9-10頁
        1.2.2 水錘的分類第10頁
        1.2.3 水錘的影響第10-11頁
    1.3 水錘研究進展第11-14頁
        1.3.1 水錘理論研究第11-12頁
        1.3.2 水錘計算方法研究第12-13頁
        1.3.3 水錘防護技術研究第13-14頁
        1.3.4 水錘數值模擬研究第14頁
    1.4 研究目標和內容第14-17頁
        1.4.1 研究的目標第14頁
        1.4.2 研究的內容第14-17頁
2 水力過渡過程基本理論第17-31頁
    2.1 水錘波速第17頁
    2.2 水錘基本方程第17-18頁
    2.3 水錘的特征線解法第18-22頁
        2.3.1 特征線的求解第18-20頁
        2.3.2 有限差分方程第20-22頁
    2.4 簡單管路系統第22-24頁
        2.4.1 出水池第22頁
        2.4.2 上游端為已知曲線的離心泵第22-23頁
        2.4.3 管道末端閥門第23-24頁
        2.4.4 管道中間閥門第24頁
    2.5 復雜管路系統第24-28頁
        2.5.1 串聯管道邊界條件第24-25頁
        2.5.2 分支管道連接節點邊界第25-27頁
        2.5.3 管系分段第27-28頁
    2.6 水柱分離及其彌合第28-31頁
        2.6.1 水柱分離產生的判斷第28頁
        2.6.2 水柱分離i點的瞬態參量第28-29頁
        2.6.3 彌合后計算第29-31頁
3 水泵邊界條件及常見的防護措施第31-47頁
    3.1 水泵全特性曲線第31-34頁
    3.2 單泵邊界方程第34-35頁
        3.2.1 .機組轉動方程第34頁
        3.2.2 水頭平衡方程第34-35頁
    3.3 雙泵串聯輸水系統數學模型第35-36頁
        3.3.1 兩泵間管道可忽略第35頁
        3.3.2 兩泵間管道不能忽略第35-36頁
    3.4 多泵并聯邊界條件第36-40頁
        3.4.1 同型號泵并聯第36-37頁
        3.4.2 不同型號泵并聯第37-40頁
    3.5 幾種常見的防護措施第40-47頁
        3.5.1 緩閉止回閥第41頁
        3.5.2 空氣閥第41-43頁
        3.5.3 單向調壓塔第43-44頁
        3.5.4 其他水錘防護措施第44-47頁
4 白銀市供水泵站水錘計算第47-67頁
    4.1 Bentlyhammer軟件的簡單介紹第47-53頁
        4.1.1 Bentlyhammer軟件的特點第47-48頁
        4.1.2 hammer軟件的目的第48-49頁
        4.1.3 hammer軟件建模第49-50頁
        4.1.4 建立模型的基本步驟第50-53頁
    4.2 白銀市不同型號泵并聯水錘計算第53-67頁
        4.2.1 工程概述第53-55頁
        4.2.2 基本參數第55-57頁
        4.2.3 水錘計算結果第57-67頁
5 南水北調中段同型泵并聯水錘計算第67-75頁
    5.1 南水北調中段同型泵并聯水錘計算實例第67-75頁
        5.1.1 工程概述第67-68頁
        5.1.2 管路系統水錘計算第68-75頁
6 結論及展望第75-77頁
    6.1 結論第75頁
    6.2 展望第75-77頁
攻讀碩士學位期間發表的學術論文和參加的科研項目第77-79頁
致謝第79-81頁
參考文獻第81-84頁

 
論文編號BS3779822,這篇論文共84
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