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离心泵几何自适应曲面网格生成及应用研究的开题报告题目:离心泵几何自适应曲面网格生成及应用研究一、研究背景及意义离心泵是一种广泛应用于水利、化工和船舶等领域的重要设备,其性能直接影响到设备的使用效果和能耗。而离心泵的性能又与其叶轮的几何形状及曲面网格密度等因素密切相关。因此,对离心泵叶轮的几何形状及网格密度进行研究和优化,对提高离心泵的性能具有重要意义。二、研究内容本研究的主要内容是基于有限元分析的方法,对离心泵叶轮进行几何自适应曲面网格的生成和应用研究。具体包括以下几个方面:1.离心泵叶轮几何建模及网格剖分方法的研究。2.基于有限元分析的模拟计算方法的建立,包括相应的计算模型、计算方法及计算参数等。3.叶轮几何自适应曲面网格生成算法的研究,将其应用到离心泵叶轮的网格生成中。4.仿真计算对比分析,在离心泵叶轮的网格密度变化范围内,对叶轮性能的影响进行分析。三、研究方案1.采用CATIA等CAD软件对离心泵叶轮进行建模,并利用HyperMesh软件进行模型网格化处理。2.建立MATLAB或其他语言的离心泵模拟计算程序,并通过有限元方法对离心泵叶轮性能进行仿真分析。3.探究叶轮的几何自适应曲面网格生成算法,挖掘并利用其在理论和实践中的应用。4.通过在仿真计算中,对比不同网格密度下离心泵叶轮的性能表现,以此寻求优化改进的途径。四、研究预期成果通过对离心泵叶轮几何自适应曲面网格生成及应用的研究,本研究将取得以下几个方面的成果:1.掌握离心泵叶轮建模及有限元分析方法的基本原理和实际操作技能。2.研究出适用于离心泵叶轮的几何自适应曲面网格生成算法。3.对离心泵叶轮性能的影响因素进行了分析。4.提出优化离心泵叶轮几何形状及网格密度的改进方案,提高离心泵性能。五、研究进度安排本研究计划分为以下阶段:第一阶段:文献调研和技术准备(1个月)主要任务:查找相关研究文献,了解离心泵叶轮几何自适应曲面网格生成的技术、仿真计算的原理及方法。第二阶段:离心泵叶轮建模和有限元分析(2个月)主要任务:采用CAD软件对离心泵叶轮进行建模,利用HyperMesh软件进行模型网格化处理,并建立离心泵模拟计算程序。第三阶段:叶轮几何自适应曲面网格生成研究(2个月)主要任务:对叶轮几何自适应曲面网格生成算法进行研究,将其应用到离心泵叶轮的网格生成中。第四阶段:仿真计算及分析(3个月)主要任务:在仿真计算中,对比不同网格密度下离心泵叶轮的性能表现,以
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