水下卡箍式连接器热力学分析与试验研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 概述 | 第11-12页 |
1.2 课题研究目的及意义 | 第12页 |
1.3 管道连接温度场及应力场数值模拟研究现状 | 第12-13页 |
1.4 水下卡箍式连接器国内外发展现状 | 第13-16页 |
1.4.1 水下卡箍式连接器国外发展现状 | 第13-15页 |
1.4.2 水下卡箍式连接器国内发展现状 | 第15-16页 |
1.5 水下连接器温度压力测试标准及设备 | 第16-19页 |
1.6 课题来源与论文主要工作内容 | 第19-20页 |
第2章 卡箍式连接受力特性分析 | 第20-38页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 水下卡箍式连接器典型结构与工作原理 | 第20-23页 |
2.3 卡箍式连接力学分析 | 第23-32页 |
2.3.1 卡箍式连接工作状态下轴向预紧力的确定 | 第23-25页 |
2.3.2 密封圈力学分析 | 第25-26页 |
2.3.3 上、法兰力学分析 | 第26-28页 |
2.3.4 卡箍爪力学分析 | 第28-31页 |
2.3.5 拉紧螺栓力学分析 | 第31-32页 |
2.4 卡箍式连接有限元模型计算与分析 | 第32-37页 |
2.4.1 卡箍三维模型的建立及简化 | 第32-34页 |
2.4.2 预紧工况下数值分析 | 第34-35页 |
2.4.3 承压工况下数值分析 | 第35-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 卡箍传热模型建立与综合应力理论研究 | 第38-54页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 热力学基本理论 | 第38-39页 |
3.3 卡箍传热学模型的建立 | 第39-45页 |
3.3.1 法兰与卡箍爪海水层传热模型 | 第39-41页 |
3.3.2 法兰接合面海水层的传热学模型 | 第41-43页 |
3.3.3 卡箍外表面传热学模型 | 第43-45页 |
3.4 温度场作用下的综合应力理论研究 | 第45-52页 |
3.4.1 稳态温度场综合应力理论分析 | 第45-51页 |
3.4.2 瞬态温度场综合应力理论分析 | 第51-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 卡箍式连接温度场及耦合场数值模拟 | 第54-71页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 卡箍连接稳态温度场仿真与分析 | 第54-57页 |
4.2.1 卡箍有限元模型的建立及参数设置 | 第54-55页 |
4.2.2 卡箍式连接稳态温度场分析 | 第55-57页 |
4.3 卡箍连接瞬态温度场仿真与分析 | 第57-61页 |
4.3.1 卡箍有限元模型的建立及参数设置 | 第57-58页 |
4.3.2 卡箍式连接器升温过程温度场分析 | 第58-59页 |
4.3.3 卡箍式连接器冷却过程温度场分析 | 第59-61页 |
4.4 卡箍连接稳态热——结构耦合场应力分析 | 第61-63页 |
4.4.1 载荷及边界条件的设定 | 第61页 |
4.4.2 稳态热——结构耦合场数值分析 | 第61-63页 |
4.5 卡箍连接瞬态热——结构耦合场应力分析 | 第63-66页 |
4.5.1 卡箍式连接器升温过程应力分析 | 第63-65页 |
4.5.2 卡箍式连接器冷却过程应力分析 | 第65-66页 |
4.6 高颈法兰应力分析与评定 | 第66-70页 |
4.6.1 压力容器应力分类原则 | 第66-67页 |
4.6.2 应力评定准则 | 第67页 |
4.6.3 高颈法兰应力分解和应力分类 | 第67-69页 |
4.6.4 高颈失效应力评定 | 第69-70页 |
4.7 本章小结 | 第70-71页 |
第5章 水下卡箍式连接器试验研究 | 第71-83页 |
5.1 引言 | 第71页 |
5.2 水下卡箍式连接器高压舱试验 | 第71-74页 |
5.2.1 高压舱试验装置及流程 | 第71-73页 |
5.2.2 试验数据与分析 | 第73-74页 |
5.3 温度压力试验 | 第74-79页 |
5.3.1 温度压力测试装置及流程 | 第74-76页 |
5.3.2 试验数据与分析 | 第76-79页 |
5.4 海试试验 | 第79-81页 |
5.4.1 海上试验装置及流程 | 第79-81页 |
5.4.2 试验结果分析 | 第81页 |
5.5 本章小结 | 第81-83页 |
结论 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |