摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 前言 | 第10-23页 |
·引言 | 第10-11页 |
·胀接技术的发展 | 第11-16页 |
·胀接的结构形式 | 第11-12页 |
·影响胀接质量的因素分析 | 第12-13页 |
·机械胀接技术的发展 | 第13-14页 |
·液压胀接技术的发展 | 第14-15页 |
·爆炸胀接技术的发展 | 第15-16页 |
·橡胶胀接的发展 | 第16-18页 |
·橡胶胀接的原理 | 第16-17页 |
·橡胶胀接的主要用途 | 第17页 |
·橡胶胀接的工作特点 | 第17-18页 |
·ANSYS在橡胶胀接分析的应用 | 第18-19页 |
·研究现状 | 第19-22页 |
·胀接接头强度的研究 | 第19-20页 |
·开槽情况的研究 | 第20-21页 |
·胀接接头的残余接触压力研究 | 第21页 |
·摩擦对胀接压力影响的研究 | 第21页 |
·胀接接头密封性能的研究 | 第21-22页 |
·本文的主要研究内容 | 第22-23页 |
第2章 橡胶胀接理论计算 | 第23-41页 |
·引言 | 第23页 |
·双筒模型的当量直径 | 第23-26页 |
·常用算法的比较 | 第24-26页 |
·当量直径的确定 | 第26页 |
·管材当量屈服强度的确定 | 第26-28页 |
·胀接压力的理论分析 | 第28-33页 |
·胀接压力的计算 | 第28-31页 |
·计算结果的对比 | 第31-33页 |
·受摩擦力影响的胀接压力分析 | 第33-37页 |
·理论计算 | 第33-35页 |
·计算结果的对比 | 第35-37页 |
·管板和换热管之间接触压力的计算 | 第37页 |
·管板和换热管之间残余接触压力的计算 | 第37-38页 |
·管板和换热管之间的抗拉脱力计算 | 第38-39页 |
·管板和换热管之间的密封压力的计算 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第3章 橡胶胀接有限元分析 | 第41-58页 |
·当量直径合理性的模拟验证 | 第41-44页 |
·胀接压力的有限元分析 | 第44-50页 |
·有限元模型的建立 | 第44-45页 |
·不同橡胶对胀接效果影响的比较 | 第45页 |
·无变径同变径拉杆的胀接压力的分析对比 | 第45-47页 |
·不同长度变径拉杆的胀接压力的分析对比 | 第47-49页 |
·不同直径变径拉杆的胀接压力的分析对比 | 第49-50页 |
·残余接触压力的有限元分析 | 第50-54页 |
·无变径同变径拉杆的残余接触压力的分析对比 | 第50-51页 |
·不同长度相同直径增压环造成的残余接触压力的分析对比 | 第51-53页 |
·不同直径相同长度增压环造成的残余接触压力的分析对比 | 第53-54页 |
·不同载荷下的残余接触压力研究 | 第54-55页 |
·管板厚度不同时的残余接触压力比较 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第4章 橡胶胀接机的设计与研制 | 第58-63页 |
·概述 | 第58页 |
·新型橡胶胀接装置的设计 | 第58-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第5章 橡胶胀接实验及工艺 | 第63-68页 |
·实验设备 | 第63页 |
·中段胀接压力实验介绍 | 第63-64页 |
·结果处理 | 第64-66页 |
·实际应变值同模拟值的比较 | 第64-65页 |
·沿轴向的应变分布 | 第65-66页 |
·全长度胀接压力实验介绍 | 第66页 |
·结果处理 | 第66-67页 |
·增压环选择 | 第67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第6章 结论与展望 | 第68-69页 |
·总结 | 第68页 |
·展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |