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核电站热交换管道热疲劳损伤与寿命预测研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 绪论第9-21页
   ·选题背景及意义第9-12页
     ·核电站发展现状第9页
     ·核电站工作流程第9-11页
     ·核电站热交换管道的热疲劳问题第11-12页
   ·热交换管道热疲劳研究现状第12-13页
   ·热疲劳寿命预测发展现状第13-15页
   ·热疲劳试验机发展现状第15-20页
     ·典型的实物热疲劳试验机第15-17页
     ·典型的试样热疲劳试验机第17-20页
     ·热疲劳试验机发展趋势第20页
   ·本文研究内容第20-21页
第2章 感应加热过程中的电磁场和涡流场第21-35页
   ·感应加热基本理论第21-22页
   ·感应加热中加热工件的电磁场第22-29页
     ·电磁感应电磁场相关理论第22-23页
     ·工件的电磁场分布第23-27页
     ·感应线圈的电磁场分布第27-29页
   ·工件的涡流场第29-35页
     ·涡流场基本理论第29-32页
     ·矢量磁势、标量电位唯一性的确定第32-34页
     ·热疲劳试验中的涡流场分布第34-35页
第3章 感应线圈的设计第35-45页
   ·感应线圈的选材第35页
   ·感应线圈截面的选择第35-37页
   ·感应线圈几何参数的选择第37-45页
     ·线圈与试样之间的间隙对感应加热的影响第38-40页
     ·线圈壁厚对感应加热的影响第40-43页
     ·线圈的直径和高度选择第43-45页
第4章 感应加热 ANSYS 有限元仿真第45-53页
   ·ANSYS 分析的有限元模型及材料参数第45-47页
   ·ANSYS 分析的边界条件第47页
   ·感应加热过程模拟计算分析第47-53页
     ·电流频率对感应加热效果的影响第48-50页
     ·电流密度对感应加热效果的影响第50-51页
     ·冷却过程第51-53页
第5章 热疲劳试验及寿命预测第53-63页
   ·热疲劳试验及方法第53-59页
     ·自制热疲劳试验机第53-57页
     ·感应加热温度场的验证第57-58页
     ·热疲劳试验第58-59页
   ·热疲劳寿命预测第59-63页
     ·应力强度因子第59-60页
     ·热疲劳裂纹扩展速率第60-61页
     ·热疲劳裂纹扩展寿命第61-63页
第6章 结论第63-64页
参考文献第64-67页
在学研究成果第67-68页
致谢第68页

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