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蒸汽发生器接管安全端焊缝缺陷状况下强度分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11-18页
        1.1.1 我国核电发展历程和现状第12-14页
        1.1.2 核电蒸汽发生器研究现状第14-15页
        1.1.3 核电蒸汽发生器的特点第15-16页
        1.1.4 安全端的结构及其焊接第16-17页
        1.1.5 焊缝缺陷分析第17页
        1.1.6 焊缝缺陷产生应力集中的原理第17-18页
    1.2 国内外研究现状第18-19页
    1.3 课题研究的方法及主要内容第19-21页
第2章 基本理论分析第21-43页
    2.1 断裂力学相关理论第21-22页
        2.1.1 断裂力学简介第21页
        2.1.2 线弹性断裂力学第21页
        2.1.3 弹塑性断裂力学第21-22页
    2.2 强度理论第22-25页
        2.2.1 材料的破坏形式第23页
        2.2.2 基本强度理论第23-25页
    2.3 应力分类第25-29页
        2.3.1 应力分类第25-28页
        2.3.2 应力强度评定方法第28-29页
    2.4 控制方程的离散方法第29-32页
        2.4.1 有限差分法第30-31页
        2.4.2 有限元法第31页
        2.4.3 有限体积法第31-32页
    2.5 ICEM CFD软件第32-33页
    2.6 ANSYS软件第33-35页
    2.7 ASME规范第35-41页
        2.7.1 通用要求第35-36页
        2.7.2 A级和B级使用限制第36-37页
        2.7.3 计算的应力强度因子第37-39页
        2.7.4 许用压力第39-41页
        2.7.5 接管、法兰和邻近几何形状不连续的壳体区第41页
    2.8 本章小结第41-43页
第3章 计算前处理第43-55页
    3.1 结构几何模型第43-45页
        3.1.1 Pro/ENGINEER简介第43页
        3.1.2 三维模型的建立第43-45页
    3.2 网格模型——ICEM第45页
    3.3 分析计算结果的结构形式第45-48页
        3.3.1 提取所需的热分析结果数据(Q.rst)第47页
        3.3.2 提取所需的结构分析结果数据(P.rst)第47-48页
    3.4 数据处理第48-54页
        3.4.1 临界应力强度因子的计算第48-50页
        3.4.2 评定方法第50-53页
        3.4.3 WRCB-175的计算方法第53-54页
    3.5 本章小结第54-55页
第4章 接管安全端ANSYS结构计算第55-67页
    4.1 计算参数的设定第55-58页
    4.2 计算结果的分析第58-66页
        4.2.1 Path02处有假想缺陷第58-62页
        4.2.2 Path01处有假想缺陷第62-66页
    4.3 本章小结第66-67页
结论第67-69页
参考文献第69-73页
致谢第73-75页
附录第75-80页
    附录A第75-77页
    附录B第77-80页

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