摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状及发展动态分析 | 第11-16页 |
1.2.1 应力线性化方法现状及发展动态分析 | 第11-14页 |
1.2.2 应力分类现状及分析 | 第14-15页 |
1.2.3 可靠性方法在压力容器设计中的应用发展 | 第15-16页 |
1.3 本文研究内容 | 第16-18页 |
第二章 应力分量线性化选择研究 | 第18-32页 |
2.1 应力线性化理论介绍 | 第18-19页 |
2.2 ASME VIII-2 和EN13445-3 中的应力线性化方案 | 第19-20页 |
2.3 应力线性化方法修正方案 | 第20-22页 |
2.4 算例计算 | 第22-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
第三章 基于弹性下限极限载荷理论的分析设计法研究 | 第32-48页 |
3.1 应力分类研究背景 | 第32-33页 |
3.2 基于弹性下限极限载荷理论的分析设计法介绍 | 第33-37页 |
3.3 算例验证 | 第37-47页 |
3.3.1 技术路线 | 第37-38页 |
3.3.2 算例模型及Gao方法简介 | 第38-41页 |
3.3.3 算例应力计算及结果分析 | 第41-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 压力容器设计方法的可靠性评估研究 | 第48-66页 |
4.1 可靠性定义及可靠性设计概念 | 第48-50页 |
4.2 ANSYS中基于概率分析技术的可靠性设计 | 第50-52页 |
4.2.1 概率设计基本流程 | 第50-51页 |
4.2.2 概率设计模型中的设计参数 | 第51-52页 |
4.2.3 概率设计中的取样方法 | 第52页 |
4.3 对压力容器设计方法的可靠性评估研究 | 第52-66页 |
4.3.1 研究路线 | 第52-53页 |
4.3.2 算例模型 | 第53-54页 |
4.3.3 确定性设计 | 第54页 |
4.3.4 可靠性评估 | 第54-64页 |
4.3.5 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 总结与展望 | 第66-68页 |
5.1 本文总结 | 第66-67页 |
5.2 本文工作展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第73页 |