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高性能大型低扬程泵装置优化水力设计

高性能大型低扬程泵装置优化水力设计

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图文详情
  • ISBN:9787517007401
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:226
  • 出版时间:2013-04-01
  • 条形码:9787517007401 ; 978-7-5170-0740-1

本书特色

《高性能大型低扬程泵装置优化水力设计(精)》作者(陆林广)经过30年的潜心研究,将三维湍流理论引入大型泵装置水力设计,并通过局部优化方法与整体优化方法相结合、智能优化方法与传统优化方法相结合的途径,对低扬程泵装置优化水力设计的理论、方法及工程应用进行了深入、系统的研究,其成果已在南水北调东线工程及其他大型工程的48座泵站得到了成功应用,对较大幅度地提高我国低扬程泵装置水力性能的整体水平发挥了关键作用。本书在作者过去研究成果的基础上又有了深化和提高,可供泵站工程设计者和研究者参考使用。

内容简介

年运行时间达到数千小时的低扬程、大流量泵站具有与一般泵站不同的特点和要求。陆林广编著的《高性能大型低扬程泵装置优化水力设计(精)》较为系统地讲述了以三维湍流流动为基础的高性能大型低扬程泵装置进、出水流道优化水力设计的理论和方法,同时也给出了一些具有代表性的工程应用实例。 《高性能大型低扬程泵装置优化水力设计(精)》可供水利工程及市政工程勘测设计研究、泵站工程建设管理、水泵设计制造及试验研究等有关单位的工程技术人员参考,也可供高等学校水利水电工程、农业水土工程、热能与动力工程、市政工程等有关专业的师生阅读。

目录

序前言第1章 绪论 1.1 研究背景 1.2 南水北调东线工程泵站的特点与要求 1.3 低扬程泵装置的组成及分类 1.4 小结第2章 高性能低扬程泵装置优化水力设计的关键问题 2.1 泵装置效率决定于水泵效率与流道效率 2.2 轴流泵及导叶式混流泵水力模型的研发概况 2.3 减少流道水头损失和提高流道效率是关键 2.4 影响流道水头损失的两个基本要素 2.5 流道形线对流道水力性能的影响 2.6 泵装置型式及流道型式对流道水头损失的影响 2.7 水泵”D值对低扬程泵装置水力性能的影响 2.8 小结第3章 进、出水流道优化水力设计的理念及思路 3.1 以三维湍流流场分析为流道优化水力设计的基础 3.2 进、出水流道的分层次优化水力设计 3.3 泵装置水力设计与泵站工程设计的协同优化 3.4 小结第4章 流道优化水力设计的目标及约束条件 4.1 进水流道优化水力设计的目标 4.2 出水流道优化水力设计的目标 4.3 进、出水流道优化水力设计的约束条件 4.4 小结第5章 进、出水流道水力设计数据管理系统 5.1 数据库管理的资料 5.2 Microsoft Access数据库 5.3 数据库管理系统的功能结构 5.4 数据库管理系统的功能界面第6章 进、出水流道三维形体参数化设计数学模型6.1 立式泵装置6.2 贯流泵装置第7章 泵装置流道三维湍流流动数值计算数学模型 7.1 控制方程 7.2 边界条件 7.3 计算流场的离散化第8章 轴流泵叶轮对叶轮室进口流态的影响 8.1 已有研究资料 8.2 轴流泵泵段叶轮对叶轮室进口流态的影响 8.3 立式轴流泵装置中叶轮对叶轮室进口流态的影响 8.4 小流量工况叶轮室进口出现预旋现象的初步分析 8.5 小结第9章 进、出水流道和泵装置模型试验研究方法 9.1 进水流道模型试验方法 9.2 出水流道模型试验方法 9.3 透明泵装置流态模型试验 9.4 泵装置水力性能模型试验 9.5 小结第10章 轴流泵导叶出口环量对出水流道水头损失的影响 10.1 轴流泵导叶出口断面速度环量的定量表示 10.2 轴流泵导叶体出口环量与出水流道水头损失的关系 10.3 导叶出口水流切向流速分布对出水流道水头损失的影响 10.4 流量和环量对出水流道水头损失的交叉影响 10.5 小结第11章 进、出水流道和泵装置三维湍流流动数值计算 11.1 进水流道三维流场数值计算 11.2 出水流道三维流场数值计算 11.3 泵装置三维流场数值计算 11.4 小结第12章 立式泵装置进、出水流道优化水力设计 12.1 进水流道优化水力设计 12.2 出水流道优化水力设计 12.3 中隔墩对出水流道水头损失的影响 12.4 小结第13章 竖井式贯流泵装置优化水力设计 13.1 前置竖井式贯流泵装置的优化水力设计 13.2 后置竖井式贯流泵装置的优化水力设计 13.3 前置竖井式贯流泵装置的流态分析 13.4 前、后置竖井式贯流泵装置水力性能的比较 13.5 小结第14章 泵装置与水泵模型性能的关系和水泵选型方法 14.1 “同台测试”与水泵模型测试段 14.2 泵装置模型与相应水泵模型测试段能量性能之间的关系 14.3 泵装置模型与相应水泵模型测试段空化性能之间的关系 14.4 大型低扬程泵站的水泵选型方法 14.5 小结第15章 泵段效率修正与泵装置效率预测 15.1 关于“泵段”的概念 15.2 “泵段”性能与“水泵模型测试段”性能的差别 15.3 水泵模型测试段的管道水头损失 15.4 “泵段”效率的修正 15.5 泵装置效率预测方法应用实例 15.6 低扬程泵装置效率指标的推算方法 15.7 低扬程泵装置的空化性能考核指标 15.8 小结第16章 工程应用情况简介 16.1 工程应用概况 16.2 南水北调东线宝应站应用简况 16.3 南水北调东线长沟站应用简况 16.4 南水北调东线邓楼站应用简况 16.5 南水北调东线邳州站应用简况 16.6 江苏省通榆河北延送水工程灌北泵站应用简况 16.7 南水北调东线泗阳站应用简况 16.8 南水北调东线睢宁二站应用简况参考文献
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节选

《高性能大型低扬程泵装置优化水力设计(精)》作者(陆林广)经过30年的潜心研究,将三维湍流理论引入大型泵装置水力设计,并通过局部优化方法与整体优化方法相结合、智能优化方法与传统优化方法相结合的途径,对低扬程泵装置优化水力设计的理论、方法及工程应用进行了深入、系统的研究,其成果已在南水北调东线工程及其他大型工程的48座泵站得到了成功应用,对较大幅度地提高我国低扬程泵装置水力性能的整体水平发挥了关键作用。本书在作者过去研究成果的基础上又有了深化和提高,可供泵站工程设计者和研究者参考使用。

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