摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
·课题背景 | 第11-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-19页 |
·国内外压力容器设计标准概况 | 第12-13页 |
·塑性极限分析研究现状 | 第13-15页 |
·结构可靠性分析研究现状 | 第15-17页 |
·承压设备安全系数研究现状 | 第17-19页 |
·研究内容及技术路线 | 第19-23页 |
·研究内容 | 第19-20页 |
·研究技术路线 | 第20-23页 |
第2章 基于塑性极限分析的内压圆筒失效概率计算方法 | 第23-31页 |
·内压圆筒塑性极限载荷计算方案 | 第23-25页 |
·公式法 | 第23页 |
·有限元法 | 第23-25页 |
·内压圆筒设计 | 第25-26页 |
·公式法与有限元法计算结果对比 | 第26-27页 |
·仅壁厚不确定时极限载荷概率密度函数理论计算公式 | 第27-28页 |
·基于Isight与ANSYS的塑性失效概率有限元计算方法 | 第28-29页 |
·Isight中的蒙特卡罗法简介 | 第28-29页 |
·基于Isight的内压圆筒塑性失效概率计算 | 第29页 |
·有限元法与公式法计算结果对比 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第3章 工程塑性失效概率密度函数计算程序 | 第31-35页 |
·可靠性程序设计理论依据 | 第31-32页 |
·可靠性程序计算流程及思路 | 第32-33页 |
·工程塑性失效概率密度函数计算结果与分析 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第4章 内压圆筒塑性失效概率分布随椭圆度变化规律 | 第35-49页 |
·不同椭圆度对内压圆筒塑性极限载荷影响分析 | 第35-41页 |
·塑性极限载荷计算方案 | 第35-36页 |
·大小变形理论对椭圆筒极限载荷计算结果的影响 | 第36-37页 |
·不同椭圆度下内压圆筒塑性极限载荷有限元分析 | 第37-41页 |
·不同椭圆度对内压圆筒塑性失效概率的影响 | 第41-44页 |
·基于不同椭圆度的塑性失效概率密度函数理论估算公式 | 第41-43页 |
·工程塑性失效概率密度函数的有限元计算结果与分析 | 第43-44页 |
·椭圆度不确定对内压圆筒极限载荷的影响 | 第44-48页 |
·椭圆度不确定下内压圆筒极限载荷理论概率密度函数推导 | 第44-45页 |
·椭圆度不确定下内压圆筒极限载荷理论概率密度函数计算结果 | 第45-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第5章 屈服极限与壁厚双不确定对圆筒失效概率的影响 | 第49-57页 |
·屈服强度不确定对塑性失效概率分布的影响 | 第49-50页 |
·屈服强度与壁厚双不确定塑性失效概率密度函数推导 | 第50-55页 |
·屈服强度与壁厚双不确定塑性失效概率密度函数理论模型 | 第50-51页 |
·基于matlab的屈服强度与壁厚双不确定失效概率密度函数计算 | 第51-54页 |
·基于一次二阶矩法的塑性失效概率密度函数求解方法 | 第54页 |
·理论分析法与可靠性程序模拟法计算结果对比 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
第6章 基于塑性失效概率的强度设计系数确定方法 | 第57-77页 |
·单参数不确定下强度设计系数 | 第57-65页 |
·仅壁厚不确定的强度设计系数计算 | 第57-61页 |
·仅椭圆度不确定的强度设计系数计算 | 第61-62页 |
·仅屈服强度不确定的强度设计系数计算 | 第62-65页 |
·屈服强度与壁厚双不确定下强度设计系数计算 | 第65-67页 |
·双参数不确定下强度设计系数计算公式与计算方案 | 第65-66页 |
·强度设计系数计算结果 | 第66-67页 |
·屈服强度与椭圆度及壁厚均不确定下的强度设计系数计算 | 第67-71页 |
·三参数不确定下强度设计系数计算方案 | 第67-68页 |
·三参数不确定下极限载荷概率分布计算结果 | 第68-70页 |
·强度设计系数计算结果 | 第70-71页 |
·基于可靠性的强度设计系数与现行标准中设计系数对比 | 第71-75页 |
·单参数不确定时强度设计系数与JB4732强度设计系数对比 | 第71-73页 |
·双参数不确定时强度设计系数与JB4732强度设计系数对比 | 第73-74页 |
·三参数不确定时强度设计系数与JB4732强度设计系数对比 | 第74-75页 |
·本章小结 | 第75-77页 |
结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第83-85页 |
致谢 | 第85页 |