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海洋油气开采用深水球阀关键技术研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 论文研究背景与意义第11-14页
    1.2 深海阀门简介第14-16页
    1.3 国外深海阀门发展现状第16-17页
    1.4 国内深海阀门研究现状与难题第17-18页
    1.5 论文研究的主要内容第18-19页
第2章 深水球阀总体方案和关键部件的设计第19-39页
    2.1 深水球阀总体结构方案第19-20页
    2.2 水下阀门材料的选择及防腐技术的研究第20-25页
        2.2.1 材料选取的相关因素第20-21页
        2.2.2 深水球阀金属材料的选择第21-23页
        2.2.3 水下球阀非金属材料的选择第23-24页
        2.2.4 水下球阀防腐处理技术研究第24-25页
    2.3 水下球阀壁厚设计第25-28页
        2.3.1 影响壁厚的因素第25页
        2.3.2 阀体壁厚的理论计算第25-27页
        2.3.3 壁厚的强度理论校核第27-28页
    2.4 深水球阀阀座密封技术研究第28-29页
    2.5 深水球阀专用零件的计算第29-37页
        2.5.1 球体直径的确定第29页
        2.5.2 深水球阀阀座密封比压的计算第29-33页
        2.5.3 深水球阀转矩的计算第33-35页
        2.5.4 水下球阀阀杆的强度验算第35-37页
    2.6 深水球阀螺栓组的选择第37-38页
        2.6.1 中法兰螺栓组的布置方案第37页
        2.6.2 螺栓组的受力分析第37-38页
        2.6.3 螺栓的型号选择第38页
        2.6.4 阀盖与中法兰结合面的强度校核第38页
    2.7 本章小结第38-39页
第3章 深水球阀的虚拟设计及静力学分析第39-50页
    3.1 球阀建模与仿真软件的选择第39页
    3.2 静力学分析的原理第39-41页
    3.3 阀体的建模及强度的分析第41-43页
    3.4 球阀总体的建模与静力学仿真分析第43-49页
        3.4.1 球阀的虚拟样机模型第43-44页
        3.4.2 球阀的静力学仿真分析第44-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第4章 深水球阀流体仿真分析第50-61页
    4.1 气液两相流与腐蚀概述第50-51页
        4.1.1 气液两相流简介第50页
        4.1.2 气液两相流对球阀腐蚀的简介第50-51页
    4.2 关于气液两相流腐蚀的简介第51-52页
        4.2.1 液相流动对腐蚀的影响第51-52页
        4.2.2 气相的冲蚀影响第52页
        4.2.3 流体介质对球阀内部的腐蚀第52页
    4.3 球阀内部流体介质的数值分析第52-54页
        4.3.1 球阀启闭过程内部流场的情况第52-53页
        4.3.2 流体的数学模型第53-54页
        4.3.3 流体的理想化模型第54页
    4.4 基于CFX的流体域模型仿真第54-59页
        4.4.1 CFX简介第54页
        4.4.2 流体域模型与相关参数的设定第54-55页
        4.4.3 球阀流体域模型的仿真结果与分析第55-59页
    4.5 深水球阀的优化方案第59-60页
    4.6 本章小结第60-61页
第5章 深水球阀的多物理场耦合分析第61-70页
    5.1 多物理场耦合简介第61页
    5.2 深水球阀的多物理场耦合研究第61-65页
        5.2.1 球阀流场与温度场的耦合模型第62-63页
        5.2.2 球阀温度场与结构场的耦合模型第63-65页
    5.3 基于ANSYS Workbench的多物理场耦合分析第65-69页
        5.3.1 多物理场耦合仿真软件的选择第65-66页
        5.3.2 深水球阀的多物理场耦合分析第66-69页
    5.4 基于多物理场耦合深水球阀优化方案第69页
    5.5 本章小结第69-70页
结论第70-72页
参考文献第72-78页
致谢第78页

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