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新型高压快开结构的设计与可靠性分析

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-15页
符号说明第15-19页
第一章 绪论第19-37页
   ·螺栓法兰连接及其规范第19-25页
     ·过程设备的密封问题第19-20页
     ·螺栓法兰连接的研究第20-21页
     ·螺栓法兰连接规范的进展第21-25页
       ·美国压力容器规范ASME第22-23页
       ·德国DIN 2505第23页
       ·欧盟标准 EN1591第23-25页
   ·国内外高压密封结构的研究第25-29页
     ·高压密封的特点第25-26页
     ·高压密封装置的结构型式第26-28页
     ·高压密封技术的进展第28-29页
   ·高压快开密封连接结构的进展第29-35页
   ·本文研究的目的和意义第35页
   ·本文研究内容第35-37页
第二章 基于D形螺栓的新型高压快开密封装置第37-49页
   ·新型高压快开承压结构第37-38页
   ·各种密封结构的设计第38-44页
     ·C形环密封结构设计第39-41页
       ·径向C形环密封结构设计第39-40页
       ·轴向C形环密封结构设计第40-41页
     ·O形环密封结构设计第41-43页
     ·卡扎里式密封结构设计第43-44页
     ·B形环密封结构设计第44页
   ·与传统密封结构的比较第44-47页
   ·新型高压密封连接结构的特点第47-48页
   ·小结第48-49页
第三章 新型高压快开承压结构的有限元分析第49-70页
   ·ANSYS有限元分析程序及其在高压密封中的应用第49-51页
     ·ANSYS有限元分析程序第49-50页
     ·ANSYS在高压密封中的应用第50-51页
   ·高压快开承压结构的三维有限元模型第51-56页
     ·几何模型第51-53页
     ·单元选择和网格划分第53-55页
     ·材料性质第55页
     ·约束条件与加载第55-56页
   ·有限元分析结果与讨论第56-67页
     ·顶盖的应力分量分布第56-58页
     ·D形螺栓的应力分量分布第58-63页
     ·端部法兰的应力分量分布第63-67页
   ·D形螺栓旋转180°后的有限元结果第67-69页
   ·小结第69-70页
第四章 新型高压快开密封连接结构的强度设计第70-78页
   ·力学模型第70-71页
   ·强度设计第71-77页
     ·D形螺栓连接的强度设计第71-74页
     ·端部法兰的强度设计第74-77页
     ·平顶盖的设计第77页
   ·小结第77-78页
第五章 新型高压快开密封连接结构的试验第78-101页
   ·试验装置的设计第78-83页
     ·设计参数第78页
     ·设计过程第78-83页
       ·筒体及底封头的设计第79页
       ·平顶盖的设计第79页
       ·D形螺栓的设计第79-81页
       ·筒体端部的设计第81-83页
   ·应变电测法基本原理第83-84页
   ·电阻应变片的粘贴和防护第84-85页
     ·粘结剂的选用第84页
     ·粘贴和防护第84-85页
   ·试验方案第85-87页
     ·布片方案的确定第85-86页
     ·试验过程第86-87页
   ·数据处理第87-88页
   ·试验结果分析与讨论第88-97页
     ·试验结果分析第88-96页
     ·误差分析第96-97页
   ·试验装置整体有限元分析及其与试验结果的比较第97-100页
   ·小结第100-101页
第六章 新型高压快开密封连接结构的工程应用第101-112页
   ·风洞试验介绍第101页
   ·风洞试验装置第101-103页
   ·快开稳定段试验装置的设计第103-110页
     ·材料选择第104页
     ·力学分析模型第104-106页
     ·设计计算第106-110页
   ·使用效果第110-111页
   ·小结第111-112页
第七章 结论与展望第112-115页
   ·结论第112-113页
   ·本文的创新之处第113页
   ·本课题的展望第113-115页
参考文献第115-123页
附录 A D形螺栓沿轴向螺纹根部的应力分量第123-129页
附录 B D形螺栓给定角度下,螺纹根部的应力分量第129-135页
附录 C 筒体及端部法兰外壁的轴向、环向应变数据第135-137页
附录 D 顶盖上表面的径向、环向应变数据第137-138页
致谢第138-139页
攻读学位期间发表的学术论文目录第139页

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