首页--工业技术论文--电工技术论文--发电、发电厂论文--发电厂论文--核电厂(核电站)论文--各类型核电厂论文

CAP1400蒸汽发生器管板与传热管的液压胀接研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 引言第9-11页
    1.2 液压胀接技术简介第11-13页
    1.3 ANSYS在液压胀接技术中的应用第13页
    1.4 研究现状第13-15页
    1.5 研究内容第15-17页
第2章 材料性能试验及液压胀接理论分析第17-30页
    符号说明第17-18页
    2.1 材料力学性能试验第18-27页
        2.1.1 管板材料SA-508.Gr3.Cl.2的拉伸实验第18-19页
        2.1.2 传热管材料Inconel 690环向真应力—应变曲线测试试验第19-25页
        2.1.3 传热管拉伸试验第25-27页
    2.2 液压胀接理论分析第27-29页
        2.2.1 胀接压力的理论计算第27-28页
        2.2.2 拉脱力的理论计算第28-29页
    2.3 本章小结第29-30页
第3章 胀管性能的有限元分析第30-61页
    3.1 有限元分析简介第30-36页
        3.1.1 有限元模型的选择第31-34页
        3.1.2 管子管板孔间隙的影响第34-36页
    3.2 胀接压力对胀管性能的影响第36-46页
        3.2.1 不同胀接压力下的残余接触压力第36-40页
        3.2.2 不同胀接压力下的残余应力第40-43页
        3.2.3 不同胀接压力下的胀管率第43-45页
        3.2.4 胀接压力的选择第45-46页
    3.3 管孔间隙对胀管性能的影响第46-51页
        3.3.1 不同管孔间隙下的残余接触压力第46页
        3.3.2 不同管孔间隙下的残余应力第46-50页
        3.3.3 不同管孔间隙下的胀管率第50-51页
    3.4 胀接长度对胀管性能的影响第51-55页
        3.4.1 不同胀接长度下的残余接触压力第51-55页
        3.4.2 不同胀接长度下的胀管率第55页
        3.4.3 不同胀接长度下的残余应力第55页
    3.5 管孔缺陷对胀管性能的影响第55-59页
        3.5.1 轴向缺陷第55-56页
        3.5.2 环向缺陷第56-59页
    3.6 本章小结第59-61页
第4章 胀管性能的试验研究第61-74页
    4.1 液压胀管试验第61-64页
        4.1.1 试验材料及尺寸第61页
        4.1.2 胀管设备的选用及参数第61-64页
    4.2 拉脱力试验第64页
    4.3 保压时间对胀管性能的影响第64-68页
    4.4 胀接压力的验证第68-70页
    4.5 热处理温度和保温时间对胀管性能的影响第70-72页
    4.6 本章小结第72-74页
第5章 结论与展望第74-76页
    5.1 结论第74-75页
    5.2 展望第75-76页
参考文献第76-80页
致谢第80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:基于时滞补偿的机动目标跟踪技术研究
下一篇:基于机器视觉的光学元件损伤在线检测研究