首页--工业技术论文--电工技术论文--发电、发电厂论文--发电厂论文--核电厂(核电站)论文--运行与维修论文

大亚湾核电站抽汽疏水管道断裂失效原因和改造

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第12-15页
    1.1 背景第12-14页
    1.2 本文的工作第14-15页
第二章 GSS 与AHP 疏水管断裂失效原因分析第15-39页
    2.1 引言第15页
    2.2 疏水管断裂失效宏观形貌描述及特点分析第15-23页
        2.2.1 断裂失效部位第15-22页
        2.2.2 断裂失效特点第22页
        2.2.3 失效特点分析第22-23页
    2.3 失效疏水管力学性能及理化特性分析第23-30页
        2.3.1 力学性能测试结果第23-24页
        2.3.2 能谱分析第24-25页
        2.3.3 口蚀坑和断口表面观察第25-29页
        2.3.4 失效分析第29-30页
    2.4 失效疏水管的应力分析第30-37页
        2.4.1 管系应力第30-32页
        2.4.2 残余应力第32-33页
        2.4.3 振动弯曲应力第33-34页
        2.4.4 振动源第34页
        2.4.5 振动的吸收第34-35页
        2.4.6 应力集中第35-37页
    2.5 大亚湾核电站 GSS 与 AHP 疏水管断裂失效综合分析第37-38页
    2.6 本章小结第38-39页
第三章 大亚湾核电站 GSS 与 AHP 疏水管的改造分析第39-71页
    3.1 引言第39页
    3.2 改造方案设计第39-41页
        3.2.1 疏水流速选择第39-41页
        3.2.2 疏水器选型第41页
    3.3 疏水器与孔板的流量压差特性第41-45页
        3.3.1 疏水器的流量压差特性第41-44页
        3.3.2 孔板的流量压差特性第44-45页
    3.4 GSS与AHP疏水管道强度计算第45-54页
        3.4.1 管道强度计算第45-47页
        3.4.2 GSS110DI/210DI 疏水管道的强度计算第47-48页
        3.4.3 AHP107DI、AHP205DI、AHP105DI 疏水管道的强度计算第48-54页
        3.4.4 管道选材汇总第54页
    3.5 GSS 与AHP 疏水管道水力计算第54-69页
        3.5.1 水力计算简化条件第54-55页
        3.5.2 原设计各疏水器下游管道介质流速计算与分析第55-61页
        3.5.3 改造设计后疏水器下游管道介质流速计算第61-69页
    3.6 本章小结第69-71页
第四章 GSS 与 AHP 疏水管道改造的应力校核计算第71-78页
    4.1 引言第71页
    4.2 材料特性参数第71-72页
    4.3 疏水管道应力校核计算第72-77页
        4.3.1 一号机疏水管道改造方案应力校核计算第72-75页
        4.3.2 二号机疏水管道改造方案应力校核计算第75-77页
    4.4 本章小节第77-78页
第五章 全文总结第78-80页
    5.1 总结第78-79页
    5.2 不足第79-80页
参考资料第80-81页
致谢第81-82页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第82页

论文共82页,点击 下载论文
上一篇:基于可变气门机构的HCCI汽油机缸内流场和物质分布特性的仿真研究
下一篇:准大发电厂一次风机与凝结水泵高压变频改造的研究及应用