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整体多层夹紧式高压容器超压处理研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第一章 绪论第12-19页
   ·多层容器结构型式的发展历程第12页
   ·整体多层夹紧式高压容器制造工艺第12-13页
   ·国内外多层容器研究进展第13-17页
     ·预紧状态下多层容器的应力分布研究第13-14页
     ·工作状态下多层容器的应力分布研究第14-16页
     ·多层容器超压处理研究第16-17页
   ·课题研究的目的和意义第17页
   ·研究内容第17-19页
第二章 多层容器弹性应力计算第19-28页
   ·弹性理论基本假设第19页
   ·平面应变问题第19-20页
   ·多层容器计算模型第20-25页
     ·不考虑间隙的应力计算公式第20-21页
     ·考虑间隙的多层容器结构分析第21-22页
     ·考虑间隙的应力计算公式第22-25页
   ·层间间隙值的设定第25-26页
   ·间隙对周向应力的影响第26-27页
   ·本章小结第27-28页
第三章 多层容器有限元模型建立第28-41页
   ·接触分析概述第28-30页
     ·接触对定义原则第28-29页
     ·接触刚度选择第29页
     ·接触分析求解常用选项第29-30页
   ·非线性分析涉及的概念第30-31页
   ·有限元模型的建立第31-35页
     ·多层筒体模型参数第31页
     ·多层筒体平面模型第31-32页
     ·单元类型创建第32页
     ·材料特性定义第32页
     ·网格划分第32-33页
     ·接触对选择及设置第33页
     ·接触对定义第33-34页
     ·边界约束与载荷设置第34-35页
     ·计算结果读取路径第35页
   ·有限元模型验证第35-37页
     ·无间隙模型有限元解与解析解对比第36页
     ·存在间隙模型有限元解与解析解对比第36-37页
   ·多层筒体弹塑性有限元模型第37-40页
     ·理想塑性材料力学模型第37-38页
     ·Mises屈服准则第38页
     ·非线性材料定义第38-39页
     ·载荷步操作第39-40页
   ·本章小结第40-41页
第四章 超压处理压力的选取第41-48页
   ·压力容器压力试验第41-42页
     ·压力试验的目的第41-42页
     ·试验压力第42页
   ·压力容器塑性失效理论第42-43页
     ·单层厚壁圆筒塑性失效第42-43页
     ·多层厚壁圆筒塑性失效第43页
   ·多层容器超压处理第43-46页
     ·单层厚壁容器自增强处理第44页
     ·单层容器自增强处理应力分布第44-45页
     ·多层容器弹塑性界面半径的确定第45页
     ·单层容器残余应力分布第45-46页
     ·多层容器残余应力分布第46页
   ·多层容器超压处理压力的选取第46-47页
   ·本章小结第47-48页
第五章 超压处理有限元模拟第48-62页
   ·有限元模拟各项参数第48-49页
     ·模型结构、材料参数第48页
     ·间隙参数与模型编号第48-49页
     ·超压处理压力参数第49页
   ·超压处理有限元模拟第49-60页
     ·加载时弹塑性界面半径分析第49-54页
     ·整体屈服压力分析第54-55页
     ·卸载后的间隙消除值分析第55-56页
     ·卸载后的残余应力分析第56-57页
     ·超压处理后设计压力下的叠加应力分析第57-60页
   ·本章小结第60-62页
第六章 整体多层夹紧式高压容器试验第62-78页
   ·整体多层夹紧式高压容器应力测量试验第62-63页
     ·应力测试基本原理第62页
     ·电阻应变法及试验设备仪器第62-63页
   ·整体多层夹紧式高压容器超压处理试验第63-67页
     ·应力测试装置以及试验准备步骤第63-64页
     ·内壁应变测试工艺第64-66页
     ·试验测量点布置第66页
     ·试验加压循环第66-67页
   ·试验结果分析第67-72页
     ·内、外壁周向应力分布分析第67-69页
     ·内壁屈服过程分析第69-71页
     ·内壁残余应变分析第71-72页
   ·多层筒体层间间隙的计算第72-75页
     ·筒体中部的层间间隙计算第73-74页
     ·靠近封头部位层间间隙计算第74-75页
   ·整体多层夹紧式高压容器爆破试验第75-77页
     ·爆破试验装置第75页
     ·爆破试验结果分析第75-77页
   ·本章小结第77-78页
结论及建议第78-80页
参考文献第80-83页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第83-84页
致谢第84页

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