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埋地热油管道热应力计算及防护技术研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第6-9页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 我国东北地区油气管道建设现状第9-10页
    1.2 管道安全运行的主要问题第10-11页
    1.3 国内外管道应力分析概况第11-16页
        1.3.1 管道应力分析的发展第11-12页
        1.3.2 管道应力分析计算方法第12-14页
        1.3.3 在役压力管道应力计算简化的重要性第14-16页
第二章 典型埋地热油管道弯头失效分析第16-29页
    2.1 管道基本信息第16页
    2.2 弯头失效情况描述及初步分析第16-17页
    2.3 埋地热油管道应力分析方法第17-29页
        2.3.1 埋地热油管道受力特点第17页
        2.3.2 埋地热油管道锚固墩推力分析方法第17-18页
        2.3.3 埋地热油管道弯头应力校核计算方法第18-23页
        2.3.4 CaesarⅡ埋地管道应力分析方法第23-26页
        2.3.5 运用CaesarⅡ软件对失效弯头进行建模分析第26-29页
第三章 埋地热油管道热应力防护技术研究第29-42页
    3.1 埋地管线材料金相及力学性能测试第30-34页
        3.1.1 冲击性能第30-31页
        3.1.2 力学性能第31-33页
        3.1.3 金相分析第33-34页
    3.2 弯头破坏性实验第34-36页
        3.2.1 测试方法第34-36页
        3.2.2 测试方法第36页
    3.3 测试结果与分析第36-42页
        3.3.1 位移-应变历程曲线第36-37页
        3.3.2 位移-应力历程曲线第37-38页
        3.3.3 弯头角度对应力-应变的影响第38页
        3.3.4 温度对应力-应变的影响第38-42页
第四章 弯管受压弯曲数值模拟第42-57页
    4.1 分析方法第42页
    4.2 150°弯管有限元分析计算第42-57页
        4.2.1 计算模型建立第42-43页
        4.2.2 模型网格划分第43页
        4.2.3 边界条件第43页
        4.2.4 计算工况第43页
        4.2.5 整体模型计算结果第43-46页
        4.2.6 对应实验三个截面处应力分析结果第46-56页
        4.2.7 不同加载步时截面的最大应力值第56-57页
第五章 埋地管线及锚固墩结构热应力耦合分析第57-69页
    5.1 分析方法第57页
    5.2 具体模拟步骤第57-62页
        5.2.1 前处理第57-58页
        5.2.2 创建模型第58页
        5.2.3 划分网格第58页
        5.2.4 施加荷载第58-59页
        5.2.5 求解第59页
        5.2.6 后处理第59页
        5.2.7 重定义结构材料第59-60页
        5.2.8 定义边界条件第60页
        5.2.9 施加管壁压力第60页
        5.2.10 设置参考温度第60页
        5.2.11 读入热分析结果第60页
        5.2.12 求解第60页
        5.2.13 后处理第60-62页
        5.2.14 结果分析第62页
    5.3 锚固墩位置优化第62-65页
        5.3.1 边界条件及载荷第63-64页
        5.3.2 模拟结果分析第64-65页
    5.4 弯管部分加强处理第65-69页
        5.4.1 模型建立第65-66页
        5.4.2 模拟计算第66-67页
        5.4.3 结果分析第67-69页
第六章 长输管道在线应力测试方法与数据采集分析第69-85页
    6.1 应变片的选择与布局第69-72页
    6.2 数据处理方法第72页
    6.3 现场工况条件记录第72-73页
        6.3.1 平稳阶段管道热应力分析第72-73页
        6.3.2 小结第73页
    6.4 末站145°管头热应力分析第73-77页
        6.4.1 平稳阶段弯头热应力分析第74-76页
        6.4.2 结果分析第76-77页
    6.5 中间热泵站埋地管道热应力分析第77-83页
    6.6 影响应力波动的原因分析第83页
    6.7 应力周期性波动产生疲劳破坏的机理第83-85页
结论第85-86页
参考文献第86-89页
作者简介第89-90页
致谢第90页

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