摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 研究背景 | 第8-11页 |
1.1.1 蓄热式烧嘴工作原理 | 第8-10页 |
1.1.2 蓄热式烧嘴破损状况 | 第10页 |
1.1.3 研究的意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.3 本课题研究内容 | 第12页 |
1.4 实施方案 | 第12-13页 |
1.5 课题来源 | 第13页 |
1.6 本章小结 | 第13-14页 |
第二章 蓄热式烧嘴温度场和热应力场分析 | 第14-27页 |
2.1 耐火构件三维 CAD 几何模型及 CAE 模型 | 第14-16页 |
2.1.1 耐火构件的三维几何模型 | 第14-15页 |
2.1.2 耐火构件的有限元模型 | 第15-16页 |
2.2 蓄热式烧嘴的典型工况 | 第16页 |
2.3 烧嘴耐火构件计算的假设条件及物性参数 | 第16-17页 |
2.4 蓄热式烧嘴的温度场计算 | 第17-23页 |
2.4.1 热分析理论 | 第17-18页 |
2.4.2 热交换系数的确定 | 第18-20页 |
2.4.3 载荷及边界条件确定 | 第20-21页 |
2.4.4 温度场计算 | 第21-23页 |
2.5 蓄热式烧嘴的热应力分析 | 第23-26页 |
2.5.1 热结构耦合应力场分析理论 | 第23-24页 |
2.5.2 载荷及边界条件的确定 | 第24页 |
2.5.3 热应力场的计算 | 第24-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 蓄热式烧嘴的裂纹成因及破损影响因素 | 第27-31页 |
3.1 烧嘴破损状况对比分析、验证 | 第27-29页 |
3.1.1 蓄热式烧嘴实际破损情况 | 第27-28页 |
3.1.2 蓄热式烧嘴裂纹成因分析 | 第28-29页 |
3.2 蓄热式烧嘴的破损的影响因素 | 第29-30页 |
3.2.1 筑炉材料的影响 | 第29页 |
3.2.2 烧嘴结构的影响 | 第29-30页 |
3.2.3 布置方式影响 | 第30页 |
3.2.4 砌筑技术影响 | 第30页 |
3.3 本章小结 | 第30-31页 |
第四章 耐火材料及结构改进仿真分析 | 第31-46页 |
4.1 耐火材料对烧嘴热应力的影响 | 第31-32页 |
4.1.1 耐火材料选择 | 第31页 |
4.1.2 不同材质的热应力场仿真 | 第31-32页 |
4.2 改进的蓄热式烧嘴孔型结构 | 第32-38页 |
4.2.1 不同孔型结构组合的热应力场 | 第33-36页 |
4.2.2 不同孔型结构组合结果分析 | 第36-38页 |
4.3 改进的蓄热式烧嘴流道结构 | 第38-39页 |
4.4 蓄热式烧嘴的流场计算 | 第39-42页 |
4.4.1 流场分析理论 | 第39页 |
4.4.2 初始条件及边界条件 | 第39-40页 |
4.4.3 流场分析计算 | 第40-42页 |
4.5 不同流道结构蓄热式烧嘴的热应力场 | 第42-45页 |
4.6 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 蓄热式烧嘴的热疲劳寿命预测 | 第46-54页 |
5.1 疲劳分析概述 | 第46-47页 |
5.2 热疲劳寿命预测方法 | 第47-49页 |
5.2.1 疲劳寿命预测模型 | 第47页 |
5.2.2 高温疲劳损伤模型 | 第47-48页 |
5.2.3 蠕变损伤模型 | 第48页 |
5.2.4 疲劳—蠕变损伤和寿命计算 | 第48-49页 |
5.3 蓄热式烧嘴危险部位的确定 | 第49页 |
5.4 蓄热式烧嘴载荷谱确定 | 第49-50页 |
5.5 计算结果及分析 | 第50-53页 |
5.5.1 蓄热式烧嘴的疲劳损伤计算 | 第50-51页 |
5.5.2 蓄热式烧嘴蠕变损伤计算 | 第51页 |
5.5.3 蓄热式烧嘴疲劳/蠕变(总损伤)寿命 | 第51-52页 |
5.5.4 计算结果分析 | 第52页 |
5.5.5 改进前后烧嘴热疲劳寿命分析、对比 | 第52-53页 |
5.6 本章小结 | 第53-54页 |
第六章 总结与展望 | 第54-56页 |
6.1 总结 | 第54页 |
6.2 展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
附录 作者在攻读硕士研究生期间的发表的论文 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
详细摘要 | 第61-65页 |