摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 概述 | 第11页 |
1.2 船用锅炉过热器研究背景 | 第11-17页 |
1.2.1 热偏差理论分析 | 第11-16页 |
1.2.2 过热器接口胀接特性 | 第16-17页 |
1.3 课题研究现状 | 第17-19页 |
1.3.1 流动传热数值模拟研究现状 | 第17页 |
1.3.2 结构力学数值模拟研究现状 | 第17-18页 |
1.3.3 流固耦合研究现状 | 第18-19页 |
1.4 课题研究意义 | 第19页 |
1.5 本文的研究方法与研究内容 | 第19-21页 |
第2章 课题相关理论基础 | 第21-37页 |
2.1 针对Fluent流体力学计算软件的相关理论 | 第21-27页 |
2.1.1 基本控制方程 | 第21-22页 |
2.1.2 湍流模型 | 第22-25页 |
2.1.3 壁面函数 | 第25页 |
2.1.4 辐射模型 | 第25-27页 |
2.2 基于ANSYS软件的结构力学理论基础和有限元法简介 | 第27-34页 |
2.2.1 弹性力学基本方程 | 第27-28页 |
2.2.2 弹塑性分析的理论基础 | 第28-31页 |
2.2.3 热应力基本概念 | 第31-32页 |
2.2.4 热弹性力学的基本关系式 | 第32-33页 |
2.2.5 有限元法 | 第33-34页 |
2.3 流固耦合概念及理论基础 | 第34-36页 |
2.3.1 流固耦合问题的分类 | 第34-35页 |
2.3.2 耦合界面网格匹配与数据传递 | 第35-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 过热器模型简化原则推导与验证 | 第37-50页 |
3.1 概述 | 第37页 |
3.2 简化方法推导 | 第37-41页 |
3.2.1 基于水力特性的结构简化方法 | 第37-39页 |
3.2.2 热力特性简化方法 | 第39-41页 |
3.3 模型简化方法验证 | 第41-44页 |
3.3.1 简化方案 | 第41-42页 |
3.3.2 网格划分 | 第42-43页 |
3.3.3 数学模型 | 第43-44页 |
3.3.4 收敛判据 | 第44页 |
3.4 结果分析 | 第44-46页 |
3.5 某型船用锅炉过热器流动传热数值模拟 | 第46-49页 |
3.5.1 简化方案 | 第47-48页 |
3.5.2 结果分析 | 第48-49页 |
3.6 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 某锅炉过热器故障模拟及优化设计 | 第50-63页 |
4.1 过热器爆管情况的模拟 | 第50-54页 |
4.1.1 边界条件设置 | 第50页 |
4.1.2 结果分析 | 第50-54页 |
4.2 隔板倒塌情况的模拟 | 第54-57页 |
4.2.1 边界条件设置 | 第54-55页 |
4.2.2 结果分析 | 第55-57页 |
4.3 过热器结构优化 | 第57-61页 |
4.3.1 优化方案设计 | 第57-58页 |
4.3.2 结果分析 | 第58-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
第5章 基于ANSYS软件的胀接性能分析 | 第63-81页 |
5.1 单管胀接接头几何模型 | 第63-66页 |
5.1.1 模型范围的选取 | 第63页 |
5.1.2 接头几何结构尺寸 | 第63-64页 |
5.1.3 有限元模型及网格划分 | 第64页 |
5.1.4 管子与管板的材料属性 | 第64-66页 |
5.2 胀接分析时载荷的确定及边界条件 | 第66-69页 |
5.2.1 边界条件 | 第66页 |
5.2.2 胀接压力确定 | 第66-67页 |
5.2.3 加载方式及模拟方案 | 第67页 |
5.2.4 应用有限元法模拟胀接过程的可行性验证 | 第67-69页 |
5.3 冷态胀接性能分析 | 第69-74页 |
5.3.1 12Cr1MoVg管材冷态胀接性能分析 | 第69-72页 |
5.3.2 1Cr19Ni11Nb管材冷态胀接性能分析 | 第72-74页 |
5.4 胀接接头流固耦合分析 | 第74-80页 |
5.4.1 流固耦合模型定义 | 第75页 |
5.4.2 研究方法与方案 | 第75-77页 |
5.4.3 结果分析 | 第77-80页 |
5.5 本章小结 | 第80-81页 |
结论 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |