摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
符号说明 | 第12-14页 |
第1章 绪论 | 第14-23页 |
1.1. 本课题研究的背景和意义 | 第14-21页 |
1.1.1. 供热管道从地沟到直埋 | 第14页 |
1.1.2. 直埋供热管道Z形补偿器的国内外研究 | 第14-19页 |
1.1.3. 本课题研究的意义 | 第19-21页 |
1.2. 本课题研究的方法和内容 | 第21-23页 |
1.2.1. 本课题研究的方法 | 第21-22页 |
1.2.2. 本课题研究的内容 | 第22-23页 |
第2章 直埋供热管道Z形补偿器的受力分析理论 | 第23-30页 |
2.1. 基本假定 | 第23页 |
2.2. 土壤作用力 | 第23-24页 |
2.3. 热膨胀力、内力、热应力 | 第24-25页 |
2.4. 泊松力 | 第25页 |
2.5. 主动、被动轴向力 | 第25-26页 |
2.6. 直埋管道中弯管的应力验算方法 | 第26页 |
2.7. 直埋供热管道转角管段“弹性抗弯铰”解析法 | 第26-30页 |
2.7.1. 弯头简化 | 第26页 |
2.7.2. 理论公式 | 第26-30页 |
第3章 直埋供热管道的ANSYS分析方法 | 第30-43页 |
3.1. ANSYS简介 | 第30-34页 |
3.1.1. 有限元法简介 | 第30页 |
3.1.2. 有限元法的基本思想和步骤 | 第30页 |
3.1.3. ANSYS有限元软件的分析过程及注意事项 | 第30-31页 |
3.1.4. ANSYS有限元的部分单元简介 | 第31-34页 |
3.2. 本课题的ANSYS有限元软件模型 | 第34-36页 |
3.2.1. 建模的假设条件 | 第34页 |
3.2.2. 模型的基本参数以及基本处理 | 第34-36页 |
3.3. 网格的独立性分析 | 第36-38页 |
3.4. ANSYS有限元模型的合理性分析 | 第38-43页 |
3.4.1. 管道模型 | 第38页 |
3.4.2. 划分网格 | 第38-39页 |
3.4.3. 荷载施加 | 第39-41页 |
3.4.4. 结论 | 第41-43页 |
第4章 直埋供热管道Z形与L形补偿器的分界 | 第43-71页 |
4.1. 分析《规程》与《工程设计》中的说法 | 第43-64页 |
4.1.1. 补偿臂为弹性臂长的不等臂L形补偿弯管受力分析 | 第44-47页 |
4.1.1.1. 分析模型 | 第44-45页 |
4.1.1.2. 荷载施加 | 第45-46页 |
4.1.1.3. 模拟结果 | 第46-47页 |
4.1.1.4. 结果分析 | 第47页 |
4.1.2. 补偿弯臂为1.25倍弹性臂长的Z形补偿弯管受力分析 | 第47-54页 |
4.1.2.1. 分析模型 | 第47-48页 |
4.1.2.2. 荷载施加 | 第48页 |
4.1.2.3. 模拟结果 | 第48-49页 |
4.1.2.4. 结果分析 | 第49-54页 |
4.1.3. 补偿弯臂为2倍弹性臂长的Z形补偿弯管受力分析 | 第54-58页 |
4.1.3.1. 分析模型 | 第54-55页 |
4.1.3.2. 荷载施加 | 第55-56页 |
4.1.3.3. 模拟结果 | 第56页 |
4.1.3.4. 结果分析 | 第56-58页 |
4.1.4. 分析总结 | 第58-64页 |
4.2. Z形补偿器与L形补偿器分界线的划分 | 第64-71页 |
4.2.1. 界线定义 | 第64页 |
4.2.2. 模拟分析 | 第64-70页 |
4.2.3. 结论 | 第70-71页 |
第5章 直埋供热管道Z形补偿器的应力验算 | 第71-89页 |
5.1. 短臂长度不小于2倍弹性臂长的应力验算 | 第71页 |
5.2. 短臂长度为1.0到2倍弹性臂长的应力验算 | 第71-82页 |
5.2.1. 提出假设 | 第71-73页 |
5.2.2. DN150管道模拟分析 | 第73-75页 |
5.2.3. DN300管道模拟分析 | 第75-78页 |
5.2.4. DN500管道模拟分析 | 第78-81页 |
5.2.5. 结论 | 第81-82页 |
5.3. 短臂长度为1倍以下弹性臂长的应力验算 | 第82-89页 |
第6章 课题结论与展望 | 第89-91页 |
6.1. 课题结论 | 第89-90页 |
6.2. 课题展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第95页 |