第一章 绪论 | 第1-19页 |
·课题背景与课题来源 | 第8-10页 |
·课题背景 | 第8-9页 |
·课题来源与研究目的 | 第9页 |
·研究意义 | 第9-10页 |
·深海悬浮物和浮游生物浓缩保真取样器研究现状 | 第10-14页 |
·取样器保压性能的研究现状 | 第14-15页 |
·有限元分析 | 第15-16页 |
·有限元分析方法 | 第15-16页 |
·本文研究内容及基本框架 | 第16-18页 |
·小结 | 第18-19页 |
第二章 保真取样系统方案设计 | 第19-30页 |
·取样器设计指标与作业环境 | 第19-20页 |
·取样器系统分析 | 第20-22页 |
·取样器系统的功能分析 | 第20-21页 |
·取样器的主要部件分析 | 第21-22页 |
·取样器对压力与温度要求分析 | 第22页 |
·取样器系统方案设计 | 第22-29页 |
·取样方案选择 | 第22-28页 |
·取样过程的确定 | 第28页 |
·重要尺寸的确定 | 第28-29页 |
·小结 | 第29-30页 |
第三章 取样器系统压力补偿及其数学建模 | 第30-49页 |
·压力补偿系统与参数分析 | 第30-35页 |
·压力补偿方案的选择 | 第30-31页 |
·压力补偿的实现 | 第31页 |
·压力补偿系统蓄能器充气压力的确定 | 第31-32页 |
·压力补偿系统蓄能器总容积的确定 | 第32-35页 |
·筒体弹性基本理论 | 第35-41页 |
·弹性基本理论 | 第35-36页 |
·应力应变分析的基本理论 | 第36-37页 |
·空间轴对称筒体的应力应变函数 | 第37-40页 |
·单元筒体弹性变形 | 第40-41页 |
·取样系统数学模型 | 第41-46页 |
·取样筒体力学模型 | 第41-42页 |
·取样筒体数学模型 | 第42-43页 |
·蓄能器的数学模型 | 第43-45页 |
·取样系统的数学模型 | 第45-46页 |
·取样系统数学模型仿真 | 第46-47页 |
·高压筒体保压实验 | 第47-48页 |
·仿真实验结果与高压筒体保压实验结果对比分析 | 第48页 |
·小结 | 第48-49页 |
第四章 取样筒体几何尺寸及优化设计 | 第49-59页 |
·取样筒体设计参数 | 第49页 |
·取样筒体几何尺寸 | 第49-54页 |
·筒体失效准则 | 第49-51页 |
·筒体容器器壁,盲底和平底封头厚度计算 | 第51-54页 |
·取样器筒体壳体尺寸优化的研究 | 第54-56页 |
·取样筒体总体尺寸的确定 | 第56-57页 |
·不同材料下筒体形状和重量的比较 | 第57-58页 |
·小结 | 第58-59页 |
第五章 取样筒体有限元模型和仿真结果的分析 | 第59-71页 |
·有限元基本原理与ANSYS软件简介 | 第59-61页 |
·有限元法(Finite Element Method)基本原理 | 第59-60页 |
·有限元分析软件 | 第60-61页 |
·取样器筒体有限元模型 | 第61-62页 |
·取样筒体有限元分析 | 第62-66页 |
·单元选择及网格划分 | 第62页 |
·计算结果整理及分析讨论 | 第62-66页 |
·取样筒体体积变形有限元分析与数学模型分析的对比 | 第66-67页 |
·取样器筒体优化设计的有限元法 | 第67-69页 |
·压力容器设计的塑性失效准则 | 第67页 |
·容器壁厚的优化设计 | 第67-69页 |
·取样器筒体分析发展展望 | 第69-70页 |
·小结 | 第70-71页 |
第六章 深海悬浮物和浮游生物薄膜过滤原理、实验装置与实验结果分析 | 第71-82页 |
·深海悬浮物和微生物薄膜过滤原理 | 第71-72页 |
·薄膜的过滤、过流因素和承压要求 | 第72页 |
·薄膜安装方式的考虑 | 第72-73页 |
·薄膜的选择 | 第73页 |
·深海悬浮物和浮游生物薄膜过滤装置 | 第73-76页 |
·系统标定和调试 | 第76页 |
·实验步骤及结果分析 | 第76-81页 |
·压力时间以及流量时间变化 | 第76-77页 |
·压力—流量时间曲线 | 第77-78页 |
·压力变化 | 第78-80页 |
·实验结果与数据分析 | 第80-81页 |
·实验结论 | 第81页 |
·小结 | 第81-82页 |
结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第89页 |