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 |