有限元方法在化工设备局部应力计算中的应用研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章. 绪论 | 第8-18页 |
·局部应力现象 | 第8页 |
·局部应力研究成果及进展 | 第8-9页 |
·研究内容 | 第9-11页 |
·带大孔径接管锥壳变径段应力 | 第9-10页 |
·容器壳体切向接管区应力 | 第10页 |
·塔器变径段结构设计 | 第10页 |
·外压容器设计方法及模拟分析 | 第10-11页 |
·板式循环槽的疲劳分析 | 第11页 |
·研究方法 | 第11-14页 |
·数值计算 | 第11-12页 |
·分析设计 | 第12-14页 |
参考文献 | 第14-18页 |
第二章. 局部应力研究理论基础 | 第18-36页 |
·孔边的应力集中 | 第18-20页 |
·数据值计算方法 | 第20-26页 |
·数值计算的共同思想和方法 | 第20-23页 |
·壳体结构的数值方法 | 第23-26页 |
·应力评定 | 第26-33页 |
·应力分类 | 第26-28页 |
·应力强度限制准则 | 第28-30页 |
·应力强度评定方法 | 第30-33页 |
·理论与实验验证 | 第33-34页 |
·理论验证 | 第33页 |
·实验验证 | 第33-34页 |
参考文献 | 第34-36页 |
第三章. 局部应力应用研究 | 第36-52页 |
·算例1:带大孔径接管锥壳变径段应力 | 第36-42页 |
·变径段结构及技术参数 | 第36-37页 |
·数值计算 | 第37-38页 |
·计算结果及分析 | 第38-40页 |
·强度评定 | 第40-42页 |
·算例结果 | 第42页 |
·算例2:容器壳体切向接管区应力 | 第42-46页 |
·切向接管结构与技术参数 | 第43页 |
·结构应力的数值计算 | 第43-44页 |
·应力计算与结果分析 | 第44-45页 |
·结构强度分析与评价 | 第45-46页 |
·算例结果 | 第46页 |
·结论 | 第46-48页 |
参考文献 | 第48-52页 |
第四章. 局部应力的参数化分析 | 第52-68页 |
·塔器变径段结构 | 第52-58页 |
·变径段的基本要求 | 第52-53页 |
·变径段结构设计 | 第53-54页 |
·设计计算 | 第54-55页 |
·计算结果与分析 | 第55-57页 |
·算例结果 | 第57-58页 |
·外压容器设计方法模拟分析 | 第58-64页 |
·传统方法的改进 | 第58-60页 |
·外压设计新方法 | 第60-61页 |
·新设计方法数值计算 | 第61-63页 |
·算例结果 | 第63-64页 |
·结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
第五章. 疲劳分析应用研究 | 第68-82页 |
·疲劳 | 第68-71页 |
·疲劳概述 | 第68-69页 |
·数值模拟疲劳 | 第69-71页 |
·板式循环槽算例及参数 | 第71-74页 |
·算例的相关参数 | 第71-73页 |
·课题模型及网格 | 第73-74页 |
·算例应力分析 | 第74-78页 |
·压力载荷 | 第74-75页 |
·温度场及其应力 | 第75-77页 |
·压力及温度场耦合 | 第77-78页 |
·算例疲劳分析 | 第78-80页 |
·压力载荷疲劳分析 | 第78页 |
·压力和温度场耦合疲劳分析 | 第78-80页 |
·算例结论 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-82页 |
结论与展望 | 第82-86页 |
1 结论 | 第82-84页 |
·数值分析方法总结 | 第82-83页 |
·算例结果总结 | 第83-84页 |
2 展望 | 第84-86页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第86-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
作者简介 | 第89页 |