第一章 绪论 | 第1-21页 |
1.1 问题的提出和背景 | 第8-12页 |
1.1.1 关于再热器 | 第9-11页 |
1.1.2 关于热应力 | 第11-12页 |
1.2 目前研究的现状和存在的问题 | 第12-16页 |
1.3 本文研究内容简介 | 第16-17页 |
1.4 数值计算和FEA方法 | 第17-20页 |
1.5 本章小结 | 第20-21页 |
第二章 温度场和应力场有限元求解原理和ANSYS软件介绍 | 第21-38页 |
2.1 有限差分法与有限元法的比较 | 第21-23页 |
2.1.1 有限差分法简介 | 第21-22页 |
2.1.2 有限单元法的优越性与局限性 | 第22-23页 |
2.2 有限元法在三维场分析中的应用 | 第23-31页 |
2.2.1 温度场有限元分析 | 第23-28页 |
2.2.2 应力场有限元分析 | 第28-31页 |
2.3 应用计算软件ANSYS特点 | 第31-33页 |
2.4 应用软件ANSYS的用法 | 第33-36页 |
2.5 计算所用模型及单元介绍 | 第36-37页 |
2.6 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 温度场测量模式和实验数据分析 | 第38-52页 |
3.1 温度测量方法 | 第38-41页 |
3.1.1 现场测温手段 | 第38页 |
3.1.2 温度计的选择 | 第38-41页 |
3.2 现场实验测量温度 | 第41-48页 |
3.2.1 测温布置方法 | 第41-42页 |
3.2.2 测温数据 | 第42-48页 |
3.3 测量数据分析 | 第48页 |
3.4 放空管内凝结水量的计算 | 第48-49页 |
3.5 分析结论 | 第49-50页 |
3.6 改造措施 | 第50-51页 |
3.7 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 向空排汽管三通管座及管壁边界条件的初步确定 | 第52-62页 |
4.1 受热管道边界条件的类型 | 第52-55页 |
4.1.1 传热边界条件的类型 | 第52-54页 |
4.1.2 受热管道边界条件类型的确定 | 第54-55页 |
4.2 放空管拐角处边界条件的确定 | 第55-60页 |
4.2.1 管外换热系数计算 | 第55-58页 |
4.2.2 管内换热系数计算 | 第58-60页 |
4.3 三通管座焊缝附近边界条件的确定 | 第60-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 计算结果和测量数据比较分析 | 第62-87页 |
5.1 初始边界条件下管壁温度场计算 | 第62-64页 |
5.1.1 概述 | 第62页 |
5.1.2 温度场计算 | 第62-64页 |
5.2 温度场校核计算和应力场计算 | 第64-74页 |
5.2.1 反算边界条件 | 第64-70页 |
5.2.2 计算结果分析 | 第70-74页 |
5.3 第100、150、200和480分钟温度场计算分析 | 第74-86页 |
5.4 本章小结 | 第86-87页 |
第六章 疲劳寿命的讨论 | 第87-107页 |
6.1 钢材脆化分类 | 第87-89页 |
6.1.1 热脆性 | 第87页 |
6.1.2 氢脆 | 第87-88页 |
6.1.3 应力腐蚀 | 第88-89页 |
6.2 交变应力的特征 | 第89-90页 |
6.3 高温强度 | 第90-93页 |
6.3.1 高温强度分类 | 第90-91页 |
6.3.2 高温强度的评价理论 | 第91-93页 |
6.3.3 超温对金属寿命的影响 | 第93页 |
6.4 热疲劳寿命讨论 | 第93-95页 |
6.5 高温低周疲劳寿命估算方法 | 第95-97页 |
6.6 管道剩余寿命的计算 | 第97-102页 |
6.6.1 锅炉管道失效的机理 | 第97-98页 |
6.6.2 国内用持久强度法计算剩余寿命 | 第98-99页 |
6.6.3 国外对管道剩余寿命的评定 | 第99-102页 |
6.7 拟采用的疲劳裂纹寿命估算讨论 | 第102-106页 |
6.7.1 持久强度法计算疲劳寿命 | 第102-104页 |
6.7.2 裂纹扩展速率估算疲劳寿命 | 第104-105页 |
6.7.3 用低周疲劳曲线关系式估算疲劳寿命 | 第105-106页 |
6.8 本章小结 | 第106-107页 |
第七章 全文总结 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-112页 |