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传统与欧盟法兰连接螺栓预紧力计算方法对比研究

摘要第7-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第13-20页
    1.1 课题研究的背景第13-14页
    1.2 螺栓法兰连接密封原理第14页
    1.3 法兰设计方法发展历程第14-16页
        1.3.1 传统法兰(Taylor-Forge)设计规范第14-15页
        1.3.2 欧盟法兰设计另一方法第15-16页
    1.4 法兰设计方法研究现状第16-18页
        1.4.1 法兰设计方法理论研究现状第16-17页
        1.4.2 数值模拟研究现状第17-18页
    1.5 本文研究内容和技术路线第18-20页
        1.5.1 研究内容第18-19页
        1.5.2 研究路线第19-20页
第2章 国内外法兰连接设计方法对比第20-38页
    2.1 国内外现行的法兰连接设计方法第20-26页
        2.1.1 ASME法兰设计规范第20-21页
        2.1.2 EN13445附录G 法兰设计方法第21-26页
    2.2 实例计算比较第26-37页
        2.2.1 实例计算结果对比第26-32页
        2.2.2 温度和压力对预紧力的影响第32-37页
    2.3 本章小结第37-38页
第3章 法兰连接温度场有限元分析第38-48页
    3.1 法兰连接的三维有限元模型第38-40页
        3.1.1 几何模型及尺寸第38-39页
        3.1.2 材料物性参数第39-40页
    3.2 有限元模型第40-42页
        3.2.1 模型建立第40-41页
        3.2.2 网格划分第41-42页
    3.3 传热模型第42-43页
        3.3.1 温度载荷和边界条件第43页
        3.3.2 材料特性第43页
    3.4 法兰系统稳态温度场分析第43-47页
        3.4.1 法兰连接系统整体温度分布第43-44页
        3.4.2 法兰温度分布第44-45页
        3.4.3 螺栓和螺母温度分布第45-46页
        3.4.4 垫片温度分布第46-47页
    3.5 本章小结第47-48页
第4章 法兰系统热-结构耦合场分析第48-64页
    4.1 热-结构耦合场第48页
    4.2 载荷及边界条件第48页
        4.2.1 边界条件第48页
        4.2.2 载荷施加第48页
    4.3 热-结构耦合结果分析第48-63页
        4.3.1 预紧工况下应力应变分析第49-56页
        4.3.2 操作工况下应力应变分析第56-63页
    4.4 本章小结第63-64页
结论与展望第64-66页
参考文献第66-71页
致谢第71-72页
附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文第72页

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