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机械式双金属复合管抗内压强度计算研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-20页
    1.1 选题背景及意义第8-11页
    1.2 双金属复合管生产工艺及现状第11-15页
        1.2.1 机械结合工艺第11-12页
        1.2.2 冶金结合工艺第12-13页
        1.2.3 国内外生产现状第13-15页
    1.3 均匀内压下管道强度计算研究现状第15-18页
        1.3.1 单金属管抗内压强度理论计算模型第15-17页
        1.3.2 双金属管抗内压强度研究现状第17-18页
    1.4 研究内容与技术路线第18-20页
第2章 弹性力学基础理论第20-28页
    2.1 力学模型基本假设第20页
    2.2 受压圆筒在外载作用下的弹性理论第20-23页
        2.2.1 厚壁圆筒受均布压力的弹性分析第21-23页
        2.2.2 薄壁圆筒二向应力状态第23页
    2.3 常用初始屈服条件第23-24页
    2.4 机械式复合管成形后受力分析第24-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第3章 双金属复合管抗内压强度计算公式的推导第28-41页
    3.1 结构模型及受力分析第28-32页
        3.1.1 均匀内压作用下复合管应力应变分析第28-31页
        3.1.2 复合管应力分布情况第31-32页
    3.2 复合管抗内压强度计算公式第32-33页
    3.3 双金属复合管抗内压强度影响因素分析第33-38页
        3.3.1 几何尺寸对复合管抗内压强度的影响第34-36页
        3.3.2 力学性能对复合管抗内压强度的影响第36-38页
    3.4 复合管与单金属管的抗内压强度比较第38-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第4章 机械式双金属复合管内压试验研究第41-58页
    4.1 试验材料第41页
    4.2 力学性能试验第41-45页
        4.2.1 硬度测试第41-42页
        4.2.2 冲击试验第42-43页
        4.2.3 拉伸试验第43-45页
    4.3 双金属复合管结合强度测量第45-49页
        4.3.1 试验材料及仪器第45-46页
        4.3.2 拉脱试验方法第46-48页
        4.3.3 试验结果与分析第48-49页
    4.4 双金属复合管内压试验研究第49-56页
        4.4.1 试验装置设计第50页
        4.4.2 复合管的抗内压试验第50-52页
        4.4.3 试验结果及分析第52-56页
    4.5 本章小结第56-58页
第5章 双金属复合管抗内压强度有限元计算第58-75页
    5.1 有限元模型建立第58-59页
    5.2 有限元计算结果分析第59-61页
    5.3 抗内压强度的敏感性分析第61-74页
        5.3.1 基管径厚比的影响第61-65页
        5.3.2 基管钢级的影响第65-67页
        5.3.3 衬管与基管弹性模量比的影响第67-70页
        5.3.4 复合管结合强度的影响第70-74页
    5.4 本章小结第74-75页
第6章 双金属复合管设计研究第75-83页
    6.1 指导双金属复合管的工艺设计第75-76页
    6.2 指导双金属复合管的结构设计第76-82页
        6.2.1 复合管基衬管的设计第77-80页
        6.2.2 旧管中加工衬管的设计第80-82页
    6.3 本章小结第82-83页
第7章 结论与建议第83-85页
    7.1 结论第83-84页
    7.2 建议第84-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-92页
攻读学位期间获得的学术成果第92页

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