摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 法兰连接设计方法研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 石墨密封垫片研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 法兰连接有限元数值模拟研究现状 | 第13-14页 |
1.2.4 法兰连接高温密封性能研究现状 | 第14-15页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第15-17页 |
1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
1.3.2 技术路线 | 第16-17页 |
第二章 核级石墨密封垫片的性能试验研究 | 第17-26页 |
2.1 螺栓法兰连接结构 | 第17页 |
2.2 核级石墨密封垫片密封机理 | 第17-18页 |
2.3 核级石墨垫片的压缩回弹试验 | 第18-23页 |
2.3.1 试验垫片规格 | 第18-19页 |
2.3.2 试验设备 | 第19页 |
2.3.3 试验过程 | 第19-20页 |
2.3.4 试验数据分析 | 第20-23页 |
2.4 核级石墨垫片的密封性能试验 | 第23-25页 |
2.4.1 试验设备及垫片规格 | 第23-24页 |
2.4.2 试验过程 | 第24-25页 |
2.4.3 试验数据分析 | 第25页 |
2.5 小结 | 第25-26页 |
第三章 核级垫片螺栓预紧力计算方法研究 | 第26-31页 |
3.1 螺栓法兰垫片连接设计方法发展 | 第26页 |
3.2 典型设计方法分析 | 第26-27页 |
3.3 EN法兰设计标准介绍 | 第27-28页 |
3.4 PRCEN/TS1591-3 计算方法 | 第28页 |
3.5 核级石墨密封垫片的螺栓预紧力计算 | 第28-30页 |
3.6 小结 | 第30-31页 |
第四章 常温工况下垫片应力补偿机理研究 | 第31-44页 |
4.1 有限元模型的建立 | 第31-36页 |
4.1.1 结构及性能参数确定 | 第31-33页 |
4.1.2 有限元模型建立 | 第33-35页 |
4.1.3 边界条件及载荷施加 | 第35-36页 |
4.2 有限元计算结果与分析 | 第36-42页 |
4.2.1 预紧工况下的应力补偿机理研究 | 第36-39页 |
4.2.2 操作工况下的应力补偿机理研究 | 第39-41页 |
4.2.3 不同预紧力下的垫片应力分布 | 第41-42页 |
4.2.4 不同介质内压下的垫片应力分布 | 第42页 |
4.3 小结 | 第42-44页 |
第五章 高温工况下垫片应力补偿机理研究 | 第44-63页 |
5.1 热分析基本理论 | 第44页 |
5.2 有限元模型的建立 | 第44-48页 |
5.3 稳态温度场计算结果与分析 | 第48-51页 |
5.4 稳态耦合场垫片应力补偿机理研究 | 第51-54页 |
5.4.1 载荷及边界条件施加 | 第51页 |
5.4.2 法兰及螺栓应力分析 | 第51-53页 |
5.4.3 垫片应力分布 | 第53-54页 |
5.5 稳态温度场内压和温度对垫片应力分布的影响 | 第54-57页 |
5.5.1 不同温度下的垫片应力分布 | 第54页 |
5.5.2 不同内压下的垫片应力分布 | 第54-55页 |
5.5.3 稳态温度场内压波动对垫片应力分布的影响 | 第55-57页 |
5.6 瞬态温度场垫片应力补偿机理研究 | 第57-61页 |
5.6.1 瞬态升温时垫片应力分布 | 第57页 |
5.6.2 温度波动时垫片应力分布 | 第57-59页 |
5.6.3 瞬态降温时垫片应力分布 | 第59-60页 |
5.6.4 温度和压力同时波动时垫片应力分布 | 第60-61页 |
5.7 小结 | 第61-63页 |
第六章 核级石墨密封垫片结构优化及性能分析 | 第63-70页 |
6.1 垫片结构参数优化设计 | 第63-68页 |
6.1.1 优化参数确定 | 第63页 |
6.1.2 正交表设计 | 第63-64页 |
6.1.3 优化结果分析 | 第64-68页 |
6.2 垫片结构优化性能分析 | 第68页 |
6.3 小结 | 第68-70页 |
总结与展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |