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大型电站凝汽器的结构计算分析及优化

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-16页
    1.1 课题来源及名称第10页
        1.1.1 课题来源第10页
        1.1.2 课题名称第10页
    1.2 研究背景、目的及意义第10-12页
        1.2.1 课题研究的背景第10-11页
        1.2.2 课题研究的目的第11页
        1.2.3 课题研究的意义第11-12页
    1.3 国内外大型电站凝汽器结构的研究现状与发展趋势第12-14页
        1.3.1 国内外大型电站凝汽器结构的分析研究方法第12-13页
        1.3.2 我国凝汽器的发展历程和发展趋势第13-14页
    1.4 本文的主要研究内容和技术路线第14-16页
        1.4.1 研究的主要内容第14页
        1.4.2 课题的技术路线第14-16页
2 大型电站凝汽器各部件的结构和受力特点第16-20页
    2.1 大型电站凝汽器的工作过程和环境第16页
    2.2 凝汽器各部件的结构及其作用第16-19页
    2.3 凝汽器各部件的受力特点第19-20页
3 基于整体数值分析要求的大型电站凝汽器几何模型简化第20-26页
    3.1 大型电站凝汽器整体结构分析的难点第20-21页
    3.2 凝汽器三维数字模型的简化方法第21页
        3.2.1 端管板的三维数字模型简化第21页
        3.2.2 冷凝管的三维数字模型简化第21页
    3.3 端管板、冷凝管等效物理参数计算第21-26页
        3.3.1 端管板各部分等效物理参数计算第21-26页
4 大型电站凝汽器三维有限元静力学分析第26-57页
    4.1 带状布管方式凝汽器三维有限元静力学分析第26-45页
        4.1.1 凝汽器各部件的三维模型建立第27-30页
        4.1.2 凝汽器各部件材料的力学性能第30-32页
        4.1.3 凝汽器相关部件的接触设置第32-36页
        4.1.4 网格划分及其无关性检查第36-39页
        4.1.5 约束和边界条件的设置第39-40页
        4.1.6 荷载的施加第40-41页
        4.1.7 凝汽器各部件计算结果及分析第41-45页
    4.2 教堂窗型布管方式凝汽器三维有限元静力学分析第45-54页
        4.2.1 凝汽器三维模型建立第46-48页
        4.2.2 材料性能、接触设置、网格划分、荷载和约束的施加第48-51页
        4.2.3 凝汽器各部件计算结果分析第51-54页
    4.3 两类凝汽器主要部件计算结果对比分析及结论第54-57页
5 凝汽器关键部件的优化设计第57-64页
    5.1 优化方案的确定第57页
    5.2 U型法兰三维模型的建立第57-62页
        5.2.1 凝汽器优化模型的建立第58页
        5.2.2 优化模型的有限元计算第58-60页
        5.2.3 计算结果的后处理第60-62页
    5.3 优化结果分析与结论第62-64页
6 结论与展望第64-66页
    6.1 结论第64-65页
    6.2 展望第65-66页
参考文献第66-68页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第68-69页
致谢第69-70页

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