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基于NESSUS的阀门可靠性灵敏度技术研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
主要符号表第12-13页
第1章 绪论第13-18页
    1.1 课题的来源与研究意义第13-14页
    1.2 结构可靠性理论的国内外研究现状第14-16页
    1.3 可靠性灵敏度研究的目的、意义和方法第16-17页
    1.4 论文主要研究内容第17-18页
第2章 结构可靠性分析理论第18-33页
    2.1 应力-强度分布干涉理论第18-21页
        2.1.1 应力-强度分布干涉模型第18-20页
        2.1.2 可靠度的基本表达式第20-21页
    2.2 安全系数的概率解释第21页
    2.3 机械结构可靠度指标第21-26页
        2.3.1 基本概念第21-22页
        2.3.2 结构的设计验算点第22-25页
        2.3.3 可靠性灵敏度第25-26页
    2.4 计算结构可靠度的常用方法第26-32页
        2.4.1 一次二阶和二次二阶可靠度分析方法(FORM和SORM)第26-28页
        2.4.2 蒙特卡罗法(Monte Carlo Method)第28-29页
        2.4.3 改进均值法第29-30页
        2.4.4 响应面法第30-31页
        2.4.5 可靠性灵敏度的计算方法第31页
        2.4.6 可靠性灵敏度无量纲化第31-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第3章 阀门的有限元分析第33-53页
    3.1 阀门的几何模型和参数第33-35页
        3.1.1 截止阀的结构特点第33-34页
        3.1.2 截止阀的材料参数第34-35页
    3.2 有限元分析过程第35-36页
    3.3 建立有限元模型第36-37页
        3.3.1 三维模型结构的简化第36-37页
        3.3.2 有限元网格划分第37页
    3.4 截止阀的模态分析第37-39页
    3.5 截止阀设计工况应力分析第39-41页
    3.6 冲击载荷和地震载荷计算方法第41-42页
    3.7 截止阀的抗冲击分析第42-48页
        3.7.1 抗冲击载荷组合第43-44页
        3.7.2 设计工况下冲击计算第44-46页
        3.7.3 工况4计算第46-48页
    3.8 水压试验工况第48-49页
    3.9 应力评定第49-50页
    3.10 抗震分析第50-52页
    3.11 本章小结第52-53页
第4章 阀门的结构可靠性灵敏度研究第53-70页
    4.1 NESSUS软件介绍第53-55页
    4.2 NESSUS的概率计算方法第55-56页
    4.3 NESSUS调用有限元分析结果的方法第56-57页
        4.3.1 初步分析第56页
        4.3.2 调用设置第56-57页
        4.3.3 定义变量映射第57页
        4.3.4 提取输出响应量第57页
        4.3.5 可靠性分析第57页
    4.4 设计工况下的可靠性分析第57-61页
        4.4.1 随机变量的选取第58页
        4.4.2 建立状态方程第58页
        4.4.3 选择概率分析方法第58页
        4.4.4 结果分析第58-61页
    4.5 工况4高频冲击下的可靠性分析第61-65页
        4.5.1 随机变量的选取第61页
        4.5.2 建立状态方程第61-62页
        4.5.3 选择概率分析方法第62页
        4.5.4 结果分析第62-65页
    4.6 地震工况下的可靠性分析第65-68页
        4.6.1 随机变量的选取第65页
        4.6.2 建立状态方程第65页
        4.6.3 选择概率分析方法第65-66页
        4.6.4 结果分析第66-68页
    4.7 本章小结第68-70页
结论第70-72页
参考文献第72-74页
致谢第74-75页
攻读硕士期间发表(含录用)的学术论文第75页

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