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热水直埋供热管道的受力研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
绪论第12-18页
    0.1 选题的目的、背景及意义第12-14页
        0.1.1 选题的背景第12-13页
        0.1.2 选题的目的第13页
        0.1.3 选题的意义第13-14页
    0.2 国内外研究现状及分析第14-16页
        0.2.1 国内研究现状第14-15页
        0.2.2 国外研究现状第15-16页
        0.2.3 研究思路第16页
    0.3 研究的方案第16-18页
        0.3.1 研究原理第16页
        0.3.2 研究的方法第16页
        0.3.3 研究的进展第16-18页
第一章 测试的基本方案第18-26页
    1.1 测试管段概况第18-20页
        1.1.1 管道布置第18页
        1.1.2 测试管段的轴向受力分析第18-19页
        1.1.3 钢管应变片布置第19-20页
    1.2 应变测试原理第20-23页
        1.2.1 电阻应变片测应变简介第20-21页
        1.2.2 应变测量电路第21-22页
        1.2.3 本测试测量电路的选择第22-23页
    1.3 测试的数据采集方法第23-26页
        1.3.1 数据采集内容第23页
        1.3.2 数据采集仪器第23页
        1.3.3 数据传输的实现第23-26页
第二章 小管径管道的应力测试第26-29页
    2.1 试验台的搭建第26-27页
    2.2 测试分析第27-29页
第三章 集中供热管道应变无线远程测量系统的研发第29-32页
    3.1 实验室测试系统的组装第29-30页
        3.1.1 单模块的应变量校核第29页
        3.1.2 多模块电路的拼接第29页
        3.1.3 多模块应变片组桥第29-30页
    3.2 无线数据传输系统第30页
    3.3 现场应变测试的实验室准备第30-32页
第四章 大管径热力管道的现场测试第32-38页
    4.1 现场测试的准备第32-33页
    4.2 现场测试实验台的搭建第33-35页
        4.2.1 应变片粘贴第33页
        4.2.2 测试设备的连接第33-35页
        4.2.3 设备调试第35页
    4.3 测试数据的采集第35-38页
第五章 管道的受力分析第38-46页
    5.1 管道技术概况第38-39页
    5.2 管道的应力分析第39-42页
        5.2.1 钢制管道的材料力学性能第39-40页
        5.2.2 强度理论第40-41页
        5.2.3 应力分析第41-42页
    5.3 管道的受力分析第42-46页
        5.3.1 内压作用下管壁的应力分布第42-43页
        5.3.2 内压和温差作用下的管系轴向力分析第43-44页
        5.3.3 管道的强度理论第44-46页
第六章 现场测试的数据分析第46-56页
    6.1 管道的应力计算第46-48页
        6.1.1 管道应力的分析第46页
        6.1.2 直管段稳态条件下的轴向应力公式第46-47页
        6.1.3 直管段非稳态条件下的应力计算讨论第47-48页
    6.2 数据的处理第48-52页
        6.2.1 管道轴向应力在时间方向上的计算第48-51页
        6.2.3 实际运行管道过渡段的轴向应力分析第51-52页
    6.3 关于管道轴向应力的进一步讨论第52-56页
结论及展望第56-57页
参考文献第57-59页
攻读学位期间取得的研究成果第59-60页
致谢第60页

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