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压力容器热力耦合的有限元分析

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 引言第11页
    1.2 国内外相关研究现状综述第11-16页
        1.2.1 压力容器热应力的研究第11-14页
        1.2.2 非均匀材料在压力容器中的应用第14-16页
    1.3 本课题的研究内容第16页
    1.4 本课题的创新点第16-17页
第2章 热传导问题的有限元分析第17-25页
    2.1 引言第17页
    2.2 热传导数值分析的意义及可靠性第17-18页
    2.3 不同材料中的热传导第18-21页
        2.3.1 各向同性材料中的热传导第18-19页
        2.3.2 各向异性材料中的热传导第19-21页
    2.4 热传导问题的有限元法分析方法第21-25页
        2.4.1 三维瞬态温度场问题的一般表达格式第21-22页
        2.4.2 瞬态热传导有限元的一般格式第22-23页
        2.4.3 弹性热应力问题的有限元方程第23-25页
第3章 压力容器的有限元模型第25-32页
    3.1 问题描述第25-26页
    3.2 有限元模型的建立第26-31页
        3.2.1 模型简化第27页
        3.2.2 材料参数第27-29页
        3.2.3 部件之间的接触设置第29-30页
        3.2.4 网格划分及单元设置第30-31页
        3.2.5 模型边界条件及载荷第31页
    3.3 本章小结第31-32页
第4章 钢制压力容器的耦合热应力分析第32-43页
    4.1 引言第32页
    4.2 升温过程耦合热应力的计算第32-38页
        4.2.1 瞬态温度场的计算第32-34页
        4.2.2 耦合热应力的计算第34-35页
        4.2.3 计算结果与分析第35-38页
    4.3 降温过程耦合热应力的计算第38-42页
        4.3.1 瞬态温度场的计算第38-39页
        4.3.2 耦合热应力的计算第39-40页
        4.3.3 计算结果与分析第40-42页
    4.4 本章小结第42-43页
第5章 非均匀材料压力容器的耦合热应力分析第43-54页
    5.1 引言第43-44页
    5.2 升温过程耦合热应力的计算第44-49页
        5.2.1 瞬态温度场的计算第44-45页
        5.2.2 耦合热应力的计算第45-46页
        5.2.3 计算结果与分析第46-49页
    5.3 降温过程耦合热应力的计算第49-53页
        5.3.1 瞬态温度场的计算第49-50页
        5.3.2 耦合热应力的计算第50-51页
        5.3.3 计算结果与分析第51-53页
    5.4 本章小结第53-54页
总结与展望第54-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-60页
攻读硕士学位期间发表的论文第60页

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