摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第13-20页 |
1.1 截止阀简介 | 第13-14页 |
1.1.1 截止阀的分类 | 第13-14页 |
1.1.2 截止阀的优点和缺点 | 第14页 |
1.2 课题的来源及意义 | 第14-16页 |
1.2.1 课题的来源 | 第14-15页 |
1.2.2 课题的意义 | 第15-16页 |
1.3 国内外研究现状 | 第16-18页 |
1.4 本论文工作 | 第18-19页 |
1.5 本章小结 | 第19-20页 |
第2章 阀体流场分析和强度分析理论基础 | 第20-30页 |
2.1 截止阀的流量系数计算 | 第20-23页 |
2.1.1 连续性方程 | 第20页 |
2.1.2 伯努利方程 | 第20-22页 |
2.1.3 截止阀的流量方程 | 第22页 |
2.1.4 流量系数 | 第22-23页 |
2.2 数值计算方法 | 第23页 |
2.3 数学模型 | 第23-26页 |
2.3.1 基本方程 | 第24-25页 |
2.3.2 标准的k-ε 湍流模型 | 第25-26页 |
2.3.3 壁面函数 | 第26页 |
2.4 有限元法在阀体强度分析中的应用 | 第26-29页 |
2.4.1 阀体的强度评定方法 | 第27-28页 |
2.4.1.1 第三强度理论—最大切应力理论 | 第27页 |
2.4.1.2 第四强度理论—形状改变比能理论 | 第27-28页 |
2.4.2 阀体的疲劳强度评定方法 | 第28-29页 |
2.4.2.1 Von-Mises等效平均应力方法 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 Y型截止阀内部流动数值模拟计算 | 第30-51页 |
3.1 计算流体力学求解过程 | 第30页 |
3.2 Y型截止阀分析模型 | 第30-35页 |
3.2.1 Y型截止阀的三维造型 | 第31-33页 |
3.2.1.1 截止阀阀体三维模型 | 第32-33页 |
3.2.2 阀流道的网格划分 | 第33-35页 |
3.2.2.1 阀流道的三维造型 | 第33-34页 |
3.2.2.2 阀流道网格的划分 | 第34-35页 |
3.3 流阻系数的数值模拟计算 | 第35-46页 |
3.3.1 三维稳态数值模拟 | 第35-46页 |
3.3.1.1 网格敏感性分析 | 第36页 |
3.3.1.2 模拟结果分析 | 第36-46页 |
3.4 壁面剪切应力的数值模拟计算 | 第46-50页 |
3.4.1 三维稳态数值模拟 | 第47-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 阀体强度的数值模拟计算 | 第51-64页 |
4.1 截止阀阀体有限元分析 | 第51-53页 |
4.1.1 模型网格划分 | 第51-52页 |
4.1.2 设置材料属性 | 第52页 |
4.1.3 阀体约束条件 | 第52-53页 |
4.1.4 阀体载荷施加 | 第53页 |
4.1.5 有限元分析的求解处理 | 第53页 |
4.2 阀体有限元分析的后处理 | 第53-57页 |
4.2.1 计算结果的分析 | 第54-57页 |
4.3 阀体的疲劳分析 | 第57-63页 |
4.3.1 材料参数设定 | 第58-59页 |
4.3.2 疲劳参数设定 | 第59-60页 |
4.3.3 安全系数与寿命分析 | 第60-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
结论与展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
致谢 | 第69页 |