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反应堆一回路闸阀的中法兰密封性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景与意义第11页
    1.2 法兰密封的研究现状第11-14页
    1.3 高温法兰密封的研究现状第14-15页
    1.4 本文研究目的和主要内容第15-19页
        1.4.1 研究目的第15-16页
        1.4.2 研究内容第16-19页
第2章 中法兰密封方案的确定第19-27页
    2.1 法兰的泄漏与密封原理第19-20页
    2.2 影响法兰密封性能的因素第20-21页
    2.3 高温高压下闸阀中法兰泄漏原因分析第21-22页
    2.4 闸阀中法兰密封方案论证第22-26页
        2.4.1 无垫片刚性密封结构方案第22-23页
        2.4.2 有垫片刚性密封结构方案第23-25页
        2.4.3 密封焊中法兰密封副结构方案第25-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第3章 中法兰螺栓预紧方案的实验研究第27-41页
    3.1 螺栓的弹性交互作用第27-28页
    3.2 实验原理及方案第28-31页
        3.2.1 电阻应变仪测量工作原理第28-29页
        3.2.2 实验对象第29页
        3.2.3 顺序加载与对角加载实验方案第29-30页
        3.2.4 ASME-PCC-1加载方案第30-31页
    3.3 实验步骤第31-33页
    3.4 实验结果分析第33-39页
        3.4.1 实验测量结果第33-34页
        3.4.2 三种预紧方案的载荷分布第34-38页
        3.4.3 三种预紧方案分析第38-39页
    3.5 本章小结第39-41页
第4章 中法兰螺栓应力测量实验第41-49页
    4.1 系统布置第41-42页
    4.2 常温螺栓预紧应变应力测试第42-46页
        4.2.1 测试过程第42-43页
        4.2.2 有效数据取舍处理第43-46页
        4.2.3 弯矩引起的应力分析第46页
    4.3 压力测试与数据处理第46-48页
    4.4 预紧扭矩与预紧力的关系第48页
    4.5 本章小结第48-49页
第5章 中法兰的稳态温度场和耦合场分析第49-65页
    5.1 热分析的基本原理第49-50页
        5.1.1 热分析与热传递第49-50页
        5.1.2 稳态传热第50页
    5.2 中法兰密封性分析的前处理第50-54页
        5.2.1 中法兰的理论预紧力计算第50-51页
        5.2.2 材料选择添加第51页
        5.2.3 中法兰有限元计算的简化第51-52页
        5.2.4 接触设置与网格划分第52-53页
        5.2.5 中法兰稳态热力学分析的约束第53-54页
    5.3 中法兰系统的稳态温度分析第54-55页
    5.4 中法兰稳态温度场耦合场的数值计算第55-61页
        5.4.1 中法兰预紧力下的静应力分析第55-57页
        5.4.2 中法兰预紧力下和工作压力下的应力分析第57-59页
        5.4.3 中法兰的热应力耦合场分析第59-61页
    5.5 有限元分析结果有效性分析第61-62页
    5.6 稳态高温下的中法兰密封性能评估第62-63页
    5.7 本章小结第63-65页
第6章 中法兰瞬态温度场和耦合场分析第65-81页
    6.1 中法兰瞬态温度场分析第65-70页
        6.1.1 瞬态传热第65页
        6.1.2 热约束设置第65-67页
        6.1.3 瞬态温度场分布第67-70页
    6.2 瞬态温度场下耦合场应力分析第70-74页
    6.3 预紧力的优化第74-78页
        6.3.1 最小预紧力第74-76页
        6.3.2 最大预紧力第76-78页
    6.4 推荐方案确定第78页
    6.5 本章小结第78-81页
第7章 结论与展望第81-83页
    7.1 结论第81-82页
    7.2 展望第82-83页
参考文献第83-87页
致谢第87页

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