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一种高压液氮泵液力端结构与材料研究

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 绪论第9-20页
   ·论文研究工程背景第9-10页
   ·液氮泵国内外现状第10-12页
     ·国外液氮泵现状第10-11页
     ·国内液氮泵现状第11-12页
   ·液氮泵液力端研究现状第12-15页
     ·压裂泵液力端常见形式第12-13页
     ·压裂泵液力端工作原理第13-14页
     ·压裂泵液力端阀箱的研究现状第14-15页
   ·低温用9Ni钢的研究与应用第15-17页
     ·9Ni钢的应用第15页
     ·9Ni钢的研究现状第15-17页
   ·主要研究内容及思路第17-19页
     ·主要研究内容第17-18页
     ·论文研究思路第18-19页
   ·论文创新点第19-20页
第2章 液氮泵液力端基础理论第20-36页
   ·液力端液缸内压力变化规律及正常吸入条件第20-23页
   ·液氮泵液力端泵阀的运动规律第23-28页
     ·泵阀阀芯运动规律的数学模型第23-27页
     ·阀芯运动方程的简化第27-28页
   ·液力端的容积效率第28-34页
     ·泵送不含气介质时的容积效率第31-33页
     ·泵送含气介质时的容积效率第33-34页
   ·本章小结第34-36页
第3章 液氮泵液力端总体方案设计第36-42页
   ·设计原则第36页
   ·设计方法第36页
   ·总体方案设计第36-38页
   ·液力端主要结构参数确定第38-41页
     ·活塞平均速度U_m的选择第39-40页
     ·曲轴转速n和柱塞冲程长度S的选择第40页
     ·活塞直径D的选择第40-41页
   ·本章小结第41-42页
第4章 液力端关键零部件结构设计及强度校核第42-57页
   ·低温材料选择第42-43页
     ·常用低温材料第42-43页
     ·液力端低温材料选择第43页
   ·泵阀的设计及校核第43-52页
     ·吸入阀的设计及校核第44-48页
     ·排出阀的设计及校核第48-52页
   ·缸体的设计及强度校核第52-55页
     ·缸体的设计第52-53页
     ·缸体的强度校核第53-55页
   ·液力端密封结构设计第55-56页
   ·本章小结第56-57页
第5章 9N i钢材料热处理方案及实验方法第57-62页
   ·实验材料第57页
   ·热处理方案制定第57-58页
   ·实验方法第58-60页
     ·试样制备第58页
     ·组织观察第58页
     ·热压缩模拟实验第58-59页
     ·力学性能测试第59-60页
     ·疲劳实验第60页
   ·实验设备第60-61页
   ·本章小结第61-62页
第6章 不同热处理工艺下9Ni钢材料的力学特性第62-94页
   ·金相观察第62页
   ·热压缩实验第62-70页
     ·实验材料与方案第63-64页
     ·9Ni钢本构模型建立第64-70页
   ·低温示波冲击实验第70-72页
     ·低温示波冲击实验第70-72页
     ·冲击断口分析第72页
   ·拉伸实验第72-76页
     ·拉伸实验方案第73页
     ·拉伸实验数据处理第73-75页
     ·拉伸断口分析第75-76页
   ·9Ni钢的疲劳性能实验第76-88页
     ·疲劳实验原理第76-78页
     ·疲劳实验方案第78-79页
     ·疲劳实验数据处理第79-82页
     ·9Ni钢材料的P-S-N曲线第82-84页
     ·疲劳断口分析第84-87页
     ·低温下材料的疲劳特性第87-88页
   ·液力端零部件S-N曲线第88-92页
   ·本章小结第92-94页
第7章 液力端关键零部件有限元分析第94-110页
   ·内缸套强度及疲劳分析第94-101页
     ·内缸套强度分析第94-97页
     ·内缸套疲劳寿命分析第97-101页
   ·阀座强度及疲劳寿命分析第101-106页
     ·阀座强度分析第102-105页
     ·阀座疲劳寿命分析第105-106页
   ·柱塞的有限元分析第106-108页
   ·本章小结第108-110页
第8章 结论与展望第110-112页
   ·结论第110页
   ·后续工作与展望第110-112页
致谢第112-113页
参考文献第113-117页
攻读硕士学位期间发表的论文及研究成果第117页

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