摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
·液化天然气 | 第9-11页 |
·液化天然气简介 | 第9页 |
·我国液化天然气发展现状 | 第9-11页 |
·阀门 | 第11-13页 |
·阀门简介 | 第11-12页 |
·LNG超低温阀门 | 第12-13页 |
·奥氏体不锈钢 | 第13-14页 |
·镍基硬质合金 | 第14-15页 |
·等离子堆焊技术 | 第15-17页 |
·深冷处理 | 第17-18页 |
·本文的主要研究内容 | 第18-19页 |
2 超低温阀门的设计计算 | 第19-29页 |
·超低温截止阀密封比压计算 | 第19-20页 |
·超低温截止阀阀体壁厚计算 | 第20页 |
·超低温截止阀阀杆分析 | 第20-22页 |
·阀杆轴向力计算 | 第20-21页 |
·阀杆总扭矩计算 | 第21-22页 |
·超低温截止阀阀杆应力校核 | 第22-23页 |
·超低温截止阀阀杆稳定性分析 | 第23页 |
·超低温截止阀阀瓣应力校核 | 第23-24页 |
·超低温截止阀中法兰连接螺栓 | 第24-26页 |
·超低温截止阀中法兰强度验算 | 第26-27页 |
·超低温截止阀阀盖强度验算 | 第27页 |
·手轮总扭矩 | 第27-28页 |
·中法兰螺栓扭紧力矩 | 第28-29页 |
3 LNG超低温阀门结构设计 | 第29-35页 |
·长颈阀盖结构 | 第29页 |
·滴水板结构 | 第29-30页 |
·泄压部件的设计 | 第30页 |
·防静电结构设计 | 第30-31页 |
·密封结构设计 | 第31页 |
·防火结构设计 | 第31-32页 |
·倒密封上移结构设计 | 第32-33页 |
·阀杆组合 | 第33-34页 |
·球阀整体结构 | 第34-35页 |
4 阀门关键材料低温物性分析的实验方法 | 第35-42页 |
·实验材料 | 第35页 |
·AISI304表面等离子堆焊硬质合金 | 第35-37页 |
·冲击试验 | 第37-38页 |
·拉伸试验 | 第38-39页 |
·显微硬度测试 | 第39页 |
·低温对材料形状尺寸的影响 | 第39页 |
·显微组织观察 | 第39-40页 |
·XRD物相分析 | 第40页 |
·冲击试样断口分析 | 第40-42页 |
5 低温物性结果分析与讨论 | 第42-75页 |
·硬度测试结果与讨论 | 第42-43页 |
·冲击试验结果与讨论 | 第43-46页 |
·拉伸试验结果与讨论 | 第46页 |
·低温下材料形状尺寸的变化规律 | 第46-47页 |
·深冷处理对密封面平整度的影响 | 第47-48页 |
·微观组织形貌结果分析与讨论 | 第48-60页 |
·AISI304微观组织形貌 | 第48-51页 |
·AISI304表面堆焊Ni40硬质合金微观组织形貌 | 第51-55页 |
·AISI304表面堆焊Ni60硬质合金微观组织形貌 | 第55-60页 |
·XRD结果分析与讨论 | 第60-63页 |
·AISI304的XRD分析 | 第60-61页 |
·Ni40的XRD分析 | 第61-62页 |
·Ni60的XRD分析 | 第62-63页 |
·断口分析结果与讨论 | 第63-75页 |
·宏观断口分析 | 第63-68页 |
·微观断口分析 | 第68-75页 |
结论 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |