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超高压反应管疲劳寿命与安全性能的试验研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 超高压技术研究的工程背景及现实意义第11-13页
        1.1.1 超高压容器及超高压技术第11-12页
        1.1.2 超高压反应管在聚乙烯生产中的应用第12页
        1.1.3 超高压反应管基本结构及特点第12-13页
        1.1.4 超高压反应管选材原则第13页
    1.2 超高压反应管典型事故分析及安全对策第13-16页
        1.2.1 典型事故分析第13-15页
        1.2.2 安全对策措施第15-16页
    1.3 自增强技术第16-18页
        1.3.1 自增强技术的发展概况第16-17页
        1.3.2 自增强技术的发展第17页
        1.3.3 自增强处理时应注意的问题第17-18页
    1.4 疲劳寿命的预测方法第18-21页
        1.4.1 疲劳寿命研究的国内外现状第18-19页
        1.4.2 疲劳寿命预测的主要方法第19-21页
    1.5 本文工作的主要内容及意义第21-24页
        1.5.1 工作内容第21-22页
        1.5.2 研究意义第22页
        1.5.3 技术路线图第22-24页
第二章 超高压反应管残余应力测试与分析第24-37页
    2.1 超高压反应管残余应力松弛理论研究第24-25页
        2.1.1 自增强残余应力松弛机理第24页
        2.1.2 自增强残余应力松弛原因分析第24-25页
        2.1.3 自增强残余应力对疲劳强度的影响第25页
    2.2 自增强残余应力安全性分析第25-33页
        2.2.1 超高压反应管基本参数第25-26页
        2.2.2 超高压反应管理化检验第26页
        2.2.3 超高压反应管自增强残余应力理论分析第26-27页
        2.2.4 反应管自增强弹性承载能力理论分析第27-33页
    2.3 超高压反应管残余应力测试第33-36页
        2.3.1 X 射线残余应力测试简介第33-34页
        2.3.2 X 射线残余应力测量原理分析第34页
        2.3.3 超高压反应管自增强再处理前的残余应力测试第34-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第三章 超高压反应管自增强再处理试验研究第37-42页
    3.1 超高压反应管自增强再处理试验第37-38页
        3.1.1 试验对象结构及尺寸第37页
        3.1.2 超高压反应管贴片位置示意图第37-38页
    3.2 试验过程中主要的危险有害因素及防护第38页
    3.3 反应管自增强反向屈服分析第38-39页
    3.4 试验及结果分析第39-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第四章 超高压反应管疲劳试验研究第42-48页
    4.1 自增强残余应力疲劳寿命研究方法第42页
    4.2 疲劳试验简介第42-43页
    4.3 试验内容第43-46页
        4.3.1 前期准备第43-44页
        4.3.2 试验过程第44页
        4.3.3 误差分析第44-46页
    4.4 疲劳试验及结果分析第46页
    4.5 本章小结第46-48页
第五章 有限元模拟分析及疲劳寿命预测第48-73页
    5.1 有限元方法在超高压反应管应力分析中的应用第48页
    5.2 超高压反应管有限元模拟第48-50页
        5.2.1 Ansys 有限元前处理第48-49页
        5.2.2 边界条件及载荷工况设定第49-50页
    5.3 Ansys 有限元模拟结果第50-57页
        5.3.1 工况 1 有限元模拟结果第50-51页
        5.3.2 工况 2 有限元模拟结果分析第51-52页
        5.3.3 工况 3 有限元模拟结果分析第52-53页
        5.3.4 工况 4 有限元模拟结果分析第53-54页
        5.3.5 工况 5 有限元模拟结果分析第54-57页
    5.4 反应管最佳自增强处理半径及压力分析第57-62页
        5.4.1 工况 6 有限元模拟结果分析第58-60页
        5.4.2 工况 7 有限元模拟结果分析第60-62页
    5.5 Shigley 近似法计算反应管疲劳寿命第62-66页
        5.5.1 疲劳曲线及基本参数简介第62-64页
        5.5.2 反应管自增强处理前疲劳寿命分析第64-66页
    5.6 超高压反应管 Ansys 有限元疲劳分析第66-71页
        5.6.1 Ansys 疲劳分析简介第66-67页
        5.6.2 反应管的有限元疲劳分析过程第67页
        5.6.3 反应管的有限元疲劳分析结果第67-71页
    5.7 本章小结第71-73页
结论及展望第73-75页
    结论第73-74页
    展望第74-75页
参考文献第75-80页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第80-81页
致谢第81-82页
附件第82页

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