PTA加氢反应器结构的设计研究
摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第7-15页 |
1.1 PTA产品及工艺流程 | 第7页 |
1.1.1 PTA产品 | 第7页 |
1.1.2 PTA工艺流程 | 第7页 |
1.2 PTA加氢反应器发展 | 第7-10页 |
1.3 加氢反应器设计方法 | 第10-11页 |
1.4 设计软件介绍 | 第11-13页 |
1.4.1 ANSYS有限元软件 | 第11-13页 |
1.4.2 PV-ELITE软件 | 第13页 |
1.5 本论文工作 | 第13-15页 |
2 反应器设计参数、选材及制造要求 | 第15-21页 |
2.1 反应器结构简介及设计参数 | 第15-16页 |
2.1.1 反应器的结构介绍 | 第15页 |
2.1.2 反应器的设计参数 | 第15-16页 |
2.2 反应器选材 | 第16-18页 |
2.2.1 母材的选择 | 第16-17页 |
2.2.2 内壁衬里材料的选择 | 第17-18页 |
2.3 制造要求 | 第18-21页 |
2.3.1 冷、热加工 | 第18页 |
2.3.2 焊接及焊接热处理的要求 | 第18-21页 |
3 反应器承压件强度计算 | 第21-44页 |
3.1 筒体计算 | 第21-22页 |
3.2 封头计算 | 第22-23页 |
3.3 开孔补强常规计算 | 第23-29页 |
3.4 开孔补强应力分析 | 第29-44页 |
3.4.1 接管有限元模型 | 第29-36页 |
3.4.2 接管有限元强度计算结果 | 第36-43页 |
3.4.3 应力评定 | 第43-44页 |
4 裙座设计 | 第44-48页 |
4.1 风载荷地震载荷计算 | 第44页 |
4.2 裙座热应力区应力分析设计 | 第44-48页 |
4.2.1 裙座有限元模型 | 第44-45页 |
4.2.2 裙座有限元强度计算结果 | 第45-46页 |
4.2.3 应力评定 | 第46-48页 |
5 特殊结构设计 | 第48-57页 |
5.1 冷氢接管设计 | 第48-54页 |
5.1.1 冷氢入口介绍 | 第48-49页 |
5.1.2 冷氢入口接管内压载荷下的强度分析 | 第49-51页 |
5.1.3 冷氢入口接管的热分析 | 第51-52页 |
5.1.4 计算结果与评定 | 第52-53页 |
5.1.5 冷氢入口接管的疲劳评定 | 第53-54页 |
5.1.6 冷氢入口结构的额外技术要求 | 第54页 |
5.2 防冲刷腐蚀处理 | 第54-57页 |
结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
附录A 典型结构应力线性化结果 | 第60-82页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-85页 |