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核级石墨密封垫片应力补偿机理研究

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

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