摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题背景 | 第11页 |
1.2 LNG低温阀门的国内外研究现状及该领域存在的问题 | 第11-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 目前该领域存在的问题 | 第14-15页 |
1.3 课题主要研究内容及研究意义 | 第15-17页 |
1.3.1 课题研究的主要内容 | 第15-17页 |
1.3.2 课题研究的意义 | 第17页 |
1.4 本章小结 | 第17-18页 |
2 LNG低温球阀结构设计 | 第18-26页 |
2.1 长颈阀盖及散冷翅片结构设计 | 第18-19页 |
2.2 防火防静电结构设计 | 第19页 |
2.3 密封结构设计 | 第19-21页 |
2.3.1 填料密封结构设计 | 第19-20页 |
2.3.2 法兰密封结构设计 | 第20-21页 |
2.3.3 倒密封结构设计 | 第21页 |
2.4 泄压结构设计 | 第21-25页 |
2.5 LNG球阀整体结构 | 第25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
3 LNG低温球阀设计计算 | 第26-34页 |
3.1 设计参数 | 第26页 |
3.2 LNG球阀阀座密封面作用力计算 | 第26-28页 |
3.3 LNG球阀阀体壁厚计 | 第28-29页 |
3.3.1 LNG球阀阀体通道处最小壁厚计算 | 第29页 |
3.3.2 LNG球阀阀体中腔最小壁厚计算 | 第29页 |
3.3.3 LNG球阀阀体第四强度理论最小壁厚计算 | 第29页 |
3.4 LNG球阀阀杆分析 | 第29-33页 |
3.4.1 LNG球阀阀杆总扭矩计算 | 第29-31页 |
3.4.2 LNG球阀滑动轴承承载能力计算 | 第31页 |
3.4.3 LNG球阀阀杆强度计算 | 第31-32页 |
3.4.4 LNG球阀阀杆强度验算 | 第32-33页 |
3.4.5 LNG球阀阀杆稳定性分析 | 第33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
4 LNG低温球阀阀盖温度场分析 | 第34-55页 |
4.1 传热过程分析基本原理 | 第34-35页 |
4.2 长颈阀盖模型建立 | 第35页 |
4.3 模型保冷层厚度计算 | 第35-39页 |
4.4 边界条件设置 | 第39页 |
4.5 LNG球阀长颈阀盖温度场的数值模拟 | 第39-52页 |
4.5.1 不加保温处理的长颈阀盖模型建立与结果分析 | 第39-48页 |
4.5.2 加保温处理的长颈阀盖模型建立与结果分析 | 第48-50页 |
4.5.3 长颈阀盖散冷翅片间隙和半径确定 | 第50-52页 |
4.6 加散冷翅片与不加散冷翅片时长颈阀盖高度对比 | 第52-53页 |
4.7 模拟数据总结 | 第53-54页 |
4.8 本章小结 | 第54-55页 |
5 LNG压力调节阀流场模拟研究 | 第55-62页 |
5.1 流体力学控制方程及离散 | 第55-57页 |
5.2 LNG压力调节阀三维建模 | 第57页 |
5.3 LNG压力调节阀流场数值模拟 | 第57-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
6 LNG低温球阀热应力分析 | 第62-70页 |
6.1 热应力问题的有限元分析列式 | 第62-63页 |
6.2 长颈阀盖结构组件热应力分析 | 第63-64页 |
6.3 LNG压力调节阀预紧弹簧热应力分析 | 第64-69页 |
6.3.1 预紧弹簧三维建模 | 第65页 |
6.3.2 预紧弹簧的有限元分析 | 第65-67页 |
6.3.3 理论验证 | 第67-69页 |
6.4 本章小结 | 第69-70页 |
总结与展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读学位期间研究成果 | 第76页 |