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LNG储罐外壳体泄漏状态下的应力场研究

摘要第9-11页
Abstract第11-12页
第1章 绪论第13-21页
    1.1 LNG基本概况第13-15页
        1.1.1 LNG产业现状第13页
        1.1.2 LNG储罐发展与分类介绍第13-14页
        1.1.3 LNG储罐的分类方式第14-15页
    1.2 研究的背景和意义第15-16页
        1.2.1 研究的背景第15页
        1.2.2 研究的意义第15-16页
    1.3 国内外研究现状第16-19页
        1.3.1 国外研究现状第16-17页
        1.3.2 国内研究现状第17-19页
    1.4 本文主要研究的内容第19-21页
第2章 ANSYS Workbench15.0 仿真模型建立与理论方法分析第21-35页
    2.1 Fluent软件第21-22页
        2.1.1 多孔介质模型第21-22页
        2.1.2 流体体积(VOF)模型第22页
    2.2 Steady-State Thermal软件第22页
    2.3 Static Structural软件第22-23页
    2.4 Transient Structural软件第23页
    2.5 结构非线性分析第23-25页
        2.5.1 塑性第24页
        2.5.2 屈服准则第24-25页
    2.6 混凝土应力-应变关系第25-26页
    2.7 预应力的处理第26-27页
    2.8 LNG储罐概况和仿真模拟简化第27-29页
    2.9 LNG储罐温度场仿真条件简化与参数第29-30页
        2.9.1 LNG储罐温度场仿真条件的简化第29页
        2.9.2 仿真参数的整理与计算第29-30页
    2.10 LNG储罐应力场仿真条件简化和力学参数选取第30-31页
        2.10.1 LNG储罐应力场仿真条件简化第30-31页
        2.10.2 材料力学参数选取第31页
    2.11 计算公式的推导和UDF的编写第31-33页
        2.11.1 计算公式的推导第31-33页
        2.11.2 UDF的编写与检测第33页
    2.12 本章小结第33-35页
第3章 LNG储罐低温泄漏实验第35-58页
    3.1 概述第35页
    3.2 低温泄漏实验方案的制定第35-41页
        3.2.1 实验设备装置第35-37页
        3.2.2 预应力混凝土结构设计第37-38页
        3.2.3 温度传感器布置和应变片布置第38-40页
        3.2.4 实验步骤第40-41页
    3.3 泄漏时间与温度数据分析第41-52页
        3.3.1 泄漏时储罐内无液氮产生阶段分析第41-44页
        3.3.2 泄漏时储罐内液面上升阶段分析第44-47页
        3.3.3 泄漏时最高液面平衡阶段分析第47-49页
        3.3.4 泄漏停止时储罐内液面下降阶段分析第49-52页
        3.3.5 泄漏停止时无液氮阶段分析第52页
    3.4 储罐液面与测点温度变化分析第52-55页
    3.5 钢筋的温度应力和混凝土的温度应力分析第55-56页
    3.6 本章小结第56-58页
第4章 LNG储罐低温泄漏实验仿真分析第58-72页
    4.1 概述第58页
    4.2 泄漏时储罐内液位升高阶段仿真模拟分析第58-60页
        4.2.1 质量流量与FLUENT中UDF的C语言编程第58页
        4.2.2 计算模型的简化第58-59页
        4.2.3 实验结构的材料热物理参数和力学参数第59页
        4.2.4 泄漏工况仿真参数第59-60页
    4.3 创建模型与验证第60-61页
        4.3.1 创建模型第60-61页
        4.3.2 模型验证第61页
    4.4 仿真结果分析与对比第61-65页
        4.4.1 泄漏时储罐内刚出现液氮时混凝土结构的温度场和等效应力场第61-62页
        4.4.2 泄漏后4种工况下的外罐温度场和等效应力场第62-65页
    4.5第65-70页
        4.5.1 实验结果和仿真结果数据拟合对比分析第65-68页
        4.5.2 实验混凝土结构温度公式系数的关系公式第68-70页
    4.6 本章小结第70-72页
第5章 三维LNG储罐泄漏的温度场第72-103页
    5.1 正常工作时LNG储罐保温层和外罐壁温度场分析第72-73页
    5.2 不同泄漏时间LNG储罐温度场分析第73-87页
        5.2.1 泄漏 6h时LNG储罐保温层和外罐温度场分析第73-77页
        5.2.2 泄漏 12h时LNG储罐保温层和外罐温度场分析第77-80页
        5.2.3 泄漏 18h时LNG储罐保温层和外罐温度场分析第80-84页
        5.2.4 泄漏 24h时LNG储罐保温层和外罐温度场分析第84-87页
    5.3 不同泄漏液面高度LNG储罐温度场分析第87-101页
        5.3.1 泄漏液面高 2.5m时LNG储罐保温层和外罐温度场分析第87-90页
        5.3.2 泄漏液面高 6m时LNG储罐保温层和外罐温度场分析第90-94页
        5.3.3 泄漏液面高 15m时LNG储罐保温层和外罐温度场分析第94-97页
        5.3.4 泄漏液面高 30m时LNG储罐保温层和外罐温度场分析第97-101页
    5.4 本章小结第101-103页
第6章 三维LNG储罐泄漏等效应力场第103-115页
    6.1 正常工作时LNG储罐热保护角和外罐壁等效应力场分析第103-104页
    6.2 不同泄漏时间LNG储罐等效应力场分析第104-108页
    6.3 不同泄漏时间下LNG储罐热保护角等效应力分析第108-110页
    6.4 不同泄漏液面高度LNG储罐等效应力场分析第110-112页
    6.5 不同泄漏液面高度热保护角等效应力分析第112-114页
    6.6 本章结论第114-115页
第7章 结论与展望第115-118页
    7.1 结论第115-117页
    7.2 展望第117-118页
参考文献第118-124页
攻读硕士学位期间论文发表情况第124页
参加的科研项目第124-125页
致谢第125-126页

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