毕业设计开题报告格式00

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1、本科毕业设计(论文)开题报告题目:学生姓名:院(系):专业班级:指导教师:完成时间:20年月日要求1、开题报告是毕业设计(论文)的总体构想,由学生在毕业设计(论文)工作前期独立完成。2、开题报告正文用A4纸打印,各级标题用4号宋体字加黑,正文用小4号宋体字,20磅行距。3、参考文献不少于5篇(不包括辞典、手册),著录格式应符合GB7414-87《文后参考文献著录规则》要求。4、年月日等的填写,用阿拉伯数字书写。要符合《关于出版物上数字用法的试行规定》,如“2005年2月26日”。5、所有签名必须

2、手写,不得打印。1.课题的意义2.国内外研究现状3.毕业设计(论文)的主要内容4.所采用的方法、手段以及步骤等5.阶段进度计划。1.课题的意义  射流泵是一种流体输送机械及混合反应设备其特点是本身没有运动部件,结构简单,且工作可靠,密封性好,适宜在高温、高压、真空、放射和水下等特殊条件下工作。射流泵通过高速射流提升低速被吸液体的能量,从而增加整体压能,将与其他工作泵组合使用可提高整个装置的吸程,改善汽蚀性能。正是由于这一系列优点,射流泵在农牧渔业、水利电力、交通运输和环境保护等国民经济各部门都有

3、广泛的应用。射流泵基本结构如图1所示,主要有三部分组成:喷嘴、喉管和扩散管。其工作原理是将工作流体通过喷嘴高速喷出,同时静压能部分转换为动能。管内形成真空,低压液体被吸入管内。两股液体在喉管中进行混合和能量交换,工作液体速度减小,被吸液体速度增大,压力逐渐增加,在喉管出口处速度趋于一致。混合液体通过扩散管时,随着流道的增大,速度逐渐降低,动能转化为压力能,混合液体压力随之升高。由于射流泵独特的结构与特点,可以预见今后它的开发、生产和应用将有很大的发展,因此为了取得更好的综合经济效益,必须进一步深

4、化对其各方面性能的研究。2.国内外研究现状1.1 设计理论研究射流泵设计理论研究已有100多年的历史。早在19世纪60年代,德国学者Zeuner根据动量定理,建立了射流泵的设计理论基础。1870年,Zeuner和Rakine进一步发展和完善了这个理论[1]。但他们的理论还不能解决射流泵的计算问题,直到1930年以后随着流体力学和空气动力学的发展,才推动了射流泵设计理论的发展成熟。Gosline在1933年系统地对液体射流泵进行了试验研究,建立了它的基本性能方程[2]。1942年,Coff提出了用

5、二元方法计算喷射器[3]。1952年,Maconaghy提出射流泵性能的计算方法[4]。Bonnigton通过对水和水气射流泵进行详细试验后,在1956年提出了射流泵各部件的合理尺寸[5]。1965年,Hansen提出液体射流泵的设计方法[6]。我国著名学者陆宏圻教授在1989年比较全面给出了各种射流泵的设计理论和设计方法[7],为以后的研究工作奠定了坚实的基础。近几年来,随着射流泵应用的深入,针对各种特殊的射流泵,人们提出了相应的新的设计理论。江苏大学李传君[8]等通过对废气射流装置工作原理的

6、分析,提出采用单相气体等熵流动理论来设计和计算射流装置的主要工作参数,其研究结果显示试验值和理论值基本吻合,从而为合理设计该类型的射流装置提供了很好的依据。沙洲工学院张[9]基于平面势流理论对混凝土射流泵装置的主要参数进行了理论设计,并根据射流泵装置内固液两相混合流动的特殊情况,通过流体的流动及混合特性计算出混凝土射流泵装置的性能,形成了一套新的设计方法。射流泵的效率是其设计理论中的核心问题,由于射流泵中两股流体混合时能量损失较大,导致其效率较低,所以如何选择最优的设计参数来提高射流泵的效率,一

7、直以来是人们研究的重点。20世纪70年代以来,国内外学者主要通过两种途径来提高射流泵的效率:一种途径是通过改进射流泵的结构,实现参数最优化。Winoto等[10]通过理论分析和实验得出圆形喷嘴在其喷嘴面积与喉管面积之比为0.3时,射流泵具有最高的效率。Ning和Satofuka[11]用一个与时间相关的N-S方程的显式解,在引入了管宽与喷嘴宽度比、喷嘴压力比和雷诺数三个参数的基础上,分析二维流场,结果说明存在对应最高效率的最优管宽与喷嘴宽度比,而大的喷嘴压力比能产生较高的效率。浙江大学的王常斌等

8、[12]根据能量守恒原理得出了射流泵效率计算公式,并利用多元函数极值原理给出了射流泵最优参数方程,其结论表明在等密度体系和给定摩擦损失系数条件下,最优面积比为0.28;摩擦损失系数是影响射流泵效率的主要因素;最优面积比只与摩擦损失系数有关,而与流体间的密度比无关。武汉大学梁爱国等[13]在考虑射流泵几何形状和结构尺寸对其性能影响的情况下,计算了多个面积比下射流泵的性能,最后以效率最高为评价尺度,综合壁面压力分析得出在面积比m=3.0~8.0时,射流泵最优喉管长度Lk=(0.222+5.6154)

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