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减压填料塔内部结构失效分析研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-17页
   ·课题意义第10页
   ·研究现状第10-15页
     ·国内研究现状第11-12页
     ·国外研究现状第12-13页
     ·结构腐蚀疲劳研究第13-14页
     ·流体诱发振动研究现状第14-15页
   ·研究内容及方法第15-17页
     ·内流场特性研究第15页
     ·应力腐蚀疲劳研究第15-17页
第二章 减压填料塔第17-20页
   ·规整填料第17-18页
   ·液体分布器第18页
   ·高性能填料支撑第18-20页
第三章 填料内流场研究第20-34页
   ·填料物理模型第20-21页
   ·模型边界条件第21-24页
     ·流体入口、出口第22页
     ·流体工况参数第22页
     ·流体流动参数第22-24页
   ·多相流模型第24-25页
   ·模型内流场的流量报告第25页
   ·模型内流场分析第25-34页
     ·数据点选取第26-27页
     ·填料内流场特性研究第27-34页
第四章 栅板内流场研究第34-44页
   ·栅板结构第34-35页
   ·内流场分析模型第35-38页
     ·湍流发展区第35-36页
     ·栅板物理模型第36-37页
     ·多相流模型第37页
     ·条件设置第37-38页
   ·栅板内流场研究第38-44页
     ·气相流体速率分布第38-40页
     ·栅板内流场特性第40-44页
第五章 流体诱发结构振动第44-56页
   ·流体诱发振动第44-45页
   ·填料模型第45-47页
   ·流体诱发振动研究第47-54页
     ·模型参数第47-48页
     ·流体参数第48-49页
     ·振型耦合度函数J第49-51页
     ·交叉功率谱函数S_p ( )第51页
     ·薄壁圆管单位长度的质量第51页
     ·阻尼系数第51-52页
     ·圆管共振响应第52-54页
   ·流体诱发结构振动分析第54-56页
第六章 腐蚀疲劳破坏研究第56-69页
   ·环境腐蚀性研究第57-58页
   ·腐蚀疲劳研究第58-61页
   ·填料腐蚀疲劳破坏第61-62页
   ·应力腐蚀疲劳研究第62-69页
     ·对比工况选型第62页
     ·基波共振研究第62-67页
     ·腐蚀疲劳寿命研究第67-69页
第七章 结论与展望第69-71页
   ·结论第69页
   ·展望第69-71页
参考文献第71-74页
附录一 流体诱发结构振动响应 C 语言程序第74-76页
附录二 流体诱发结构振动响应曲线程序第76-77页
攻读硕士期间取得的学术成果第77-78页
致谢第78页

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