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GYF300型超高压水晶釜筒体自增强处理有限元仿真与残余应力分析

摘要第1-4页
Abstract第4-11页
第一章 绪论第11-22页
   ·所选课题研究的目的和意义第11-13页
     ·超高压容器及其发展概述第11页
     ·自增强技术的原理及优越性第11-13页
   ·国内外自增强技术的研究发展现状及本课题的研究内容第13-14页
     ·自增强技术的发展第13页
     ·本论文的主要内容第13-14页
   ·GYF300 型超高压水晶釜简介第14-16页
     ·GYF300 型超高压水晶釜的工作条件第14-15页
     ·GYF300 型超高压水晶釜的材料特性第15-16页
   ·有限元单元法基本思想第16-17页
   ·ANSYS 软件简介第17-22页
     ·ANSYS 软件应用第17-18页
     ·ANSYS 分析过程中的主要步骤第18-22页
第二章 超高压厚壁圆筒的弹性分析第22-33页
   ·厚壁圆筒全弹性应力分析理论第22-26页
     ·平面轴对称问题的解第22-23页
     ·均压厚壁圆筒应力求解第23-24页
     ·GYF300 型高压釜基于弹塑性理论的全弹性应力分析第24-25页
     ·结论第25-26页
   ·GYF300 型水晶釜在工作载荷作用下的应力有限元计算第26-32页
     ·分析问题第26页
     ·单元选取及材料参数的确定第26-27页
     ·几何模型的创建及网格划分第27-28页
     ·边界条件及载荷的施加第28-29页
     ·求解结果第29-32页
   ·本章小结第32-33页
第三章厚壁圆筒基于弹塑性力学的自增强处理第33-49页
   ·厚壁圆筒的塑性理论分析第33-36页
     ·厚壁圆筒失效准则第33-34页
     ·部分塑性厚壁圆筒分析第34-36页
     ·结论第36页
   ·自增强处理残余应力的分析及计算第36-39页
     ·厚壁圆筒自增强处理原理第36-37页
     ·筒体的自增强残余应力分析第37-39页
   ·圆筒自增强处理的影响因素第39-41页
     ·反向屈服的影响第39-40页
     ·应变硬化的影响第40页
     ·Baushinger 效应的影响第40-41页
   ·自增强处理的方法第41-42页
     ·直接静液压法第41-42页
     ·机械式挤压法第42页
     ·爆炸胀压法第42页
   ·自增强压力的确定第42-47页
     ·最小合成应力法第43-44页
     ·根据材料特性确定超应变度第44-45页
     ·静强度法第45-47页
   ·本章小结第47-49页
第四章 厚壁圆筒自增强处理的有限元数值模拟第49-65页
   ·基于ANSYS 的塑性分析第49-55页
     ·基于 ANSYS 的塑性分析的概念及特性第49-50页
     ·塑性理论介绍第50-52页
     ·塑性材料选项第52-53页
     ·在 ANSYS 怎样使用塑性第53-55页
   ·GYF300 型超高压水晶釜自增强处理的数值仿真计算第55-64页
     ·分析问题第55-56页
     ·GYF300 型超高压水晶釜自增强处理的数值仿真计算第56-64页
   ·本章小结第64-65页
第五章 厚壁圆筒的热应力分析第65-76页
   ·基于弹塑性理论的热应力分析及求解第65-70页
     ·热应力分析概述第65页
     ·热应力计算公式第65-69页
     ·GYF300 型超高压水晶釜筒体的热应力计算第69-70页
   ·GYF300 型超高压水晶釜筒体热应力的有限元数值仿真计算第70-74页
     ·ANSYS 热分析简介第70-71页
     ·GYF300 型超高压水晶釜筒体的热应力有限元仿真计算第71-74页
   ·本章小结第74-76页
第六章 总结第76-80页
   ·GYF300 型超高压水晶釜应力分布状态综述第76-78页
   ·全文总结第78-80页
参考文献第80-83页
致谢第83-84页
作者简介第84页

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