换热器液压胀接接头的有限元分析与结构设计
目录 | 第1-13页 |
第一章 绪论 | 第13-18页 |
1.1 换热管和管板连接工艺 | 第13-15页 |
1.2 研究的目的和意义 | 第15页 |
1.3 研究的现状及发展 | 第15-17页 |
1.4 研究的主要内容 | 第17-18页 |
第二章 液压胀接接头有限元模型 | 第18-27页 |
2.1 有限元数值分析方法简介 | 第18-19页 |
2.2 E3201换热器结构和设计条件 | 第19-21页 |
2.3 液压胀接接头模型 | 第21-27页 |
2.3.1 符号说明 | 第21页 |
2.3.2 模型特点 | 第21页 |
2.3.3 接头结构几何模型 | 第21-23页 |
2.3.4 单元类型的选取 | 第23-24页 |
2.3.5 材料特性 | 第24-25页 |
2.3.6 边界条件与载荷 | 第25-26页 |
2.3.7 有限元模型 | 第26-27页 |
第三章 液压胀接接头应力分析 | 第27-41页 |
3.1 液压胀管原理简介 | 第27页 |
3.2 液压胀接接头应力分析 | 第27-32页 |
3.2.1 接触压力及残余接触压力分析 | 第28-30页 |
3.2.2 胀接压力对开槽边缘残余接触压力的影响 | 第30-32页 |
3.3 开槽参数对最小残余接触压力的影响 | 第32-41页 |
3.3.1 开槽宽度对最小残余接触压力的影响 | 第32-34页 |
3.3.2 开槽深度对最小残余接触压力的影响 | 第34-36页 |
3.3.3 开槽位置对最小残余接触压力的影响 | 第36-38页 |
3.3.4 开槽数量对最小残余接触压力的影响 | 第38-41页 |
结论 | 第41-43页 |
参考文献 | 第43-45页 |
致谢 | 第45页 |