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超高压管式反应器疲劳特性试验研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第11-12页
第一章 绪论第12-21页
    1.1 研究背景第12-15页
        1.1.1 超高压反应器结构分类第12页
        1.1.2 超高压反应器聚乙烯生产工艺第12-13页
        1.1.3 超高压反应器疲劳特性影响因素分析第13-15页
    1.2 国内外研究现状第15-17页
        1.2.1 自增强技术的国内外研究现状分析第15-16页
        1.2.2 疲劳寿命的国内外研究现状分析第16-17页
    1.3 超高压管式反应器疲劳寿命预测方法第17-19页
        1.3.1 局部应力法第17-18页
        1.3.2 名义应力法第18-19页
    1.4 研究内容及技术路线第19-21页
        1.4.1 研究内容第19-20页
        1.4.2 技术路线图第20-21页
第二章 超高压管式反应器的残余应力理论研究第21-37页
    2.1 超高压管式反应器自增强残余应力研究第21-26页
        2.1.1 自增强技术第21-22页
        2.1.2 自增强残余应力测试方法第22-25页
        2.1.3 自增强残余应力衰减影响因素分析第25-26页
    2.2 不同工况下残余应力理论计算第26-32页
        2.2.1 热应力理论计算第26-27页
        2.2.2 操作条件下的应力计算第27-28页
        2.2.3 自增强处理后的应力计算第28-30页
        2.2.4 自增强处理后在操作条件下的应力计算第30-32页
    2.3 超高压管式反应器疲劳寿命理论计算第32-33页
        2.3.1 操作条件下疲劳寿命计算第32页
        2.3.2 自增强处理后的疲劳寿命计算第32-33页
    2.4 自增强残余应力对管式反应器疲劳寿命的影响第33-35页
    2.5 本章小结第35-37页
第三章 超高压管式反应器疲劳特性分析与试验研究第37-46页
    3.1 疲劳寿命研究方法第37页
    3.2 超高压管式反应器疲劳试验第37-40页
        3.2.1 试验设备与仪器第38-39页
        3.2.2 疲劳试验操作步骤第39-40页
    3.3 数据处理与分析第40-43页
        3.3.1 误差分析第40-41页
        3.3.2 外壁环向应变与应力分析第41-43页
        3.3.3 残余应力测试和数据分析第43页
    3.4 基于疲劳试验结果的疲劳寿命分析第43-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第四章 超高压管式反应器自增强处理下的疲劳特性研究第46-54页
    4.1 超高压管式反应器的基础特性第46页
    4.2 自增强试验第46-48页
        4.2.1 自增强试验设计第46-47页
        4.2.2 试验条件第47页
        4.2.3 试验程序第47-48页
    4.3 数据分析与处理第48-52页
        4.3.1 反应管外形变化分析第48-49页
        4.3.2 外壁环向应变与内压关系分析第49-52页
        4.3.3 外壁应变与应力分析第52页
    4.4 基于自增强试验结果的疲劳寿命分析第52-53页
    4.5 本章小结第53-54页
第五章 超高压管式反应器的有限元应力分析第54-79页
    5.1 过盈配合理论分析第54-56页
    5.2 有限元应力分析程序第56-58页
        5.2.1 应力分析前处理第56-57页
        5.2.2 网格划分第57页
        5.2.3 创建接触对第57-58页
        5.2.4 边界条件及载荷工况第58页
    5.3 有限元应力结果分析第58-75页
        5.3.1 热应力有限元应力分析第58-59页
        5.3.2 过盈配合有限元应力分析第59-64页
        5.3.3 操作条件下有限元应力分析第64-66页
        5.3.4 自增强处理有限元应力分析第66-74页
        5.3.5 不同工况的内壁应力对比分析第74-75页
    5.4 基于有限元应力的疲劳寿命分析第75-77页
        5.4.1 ANSYS疲劳分析法第75页
        5.4.2 基于Fatigue模块的疲劳寿命分析第75-77页
    5.5 本章小结第77-79页
结论与展望第79-81页
    结论第79-80页
    展望第80-81页
参考文献第81-88页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第88-89页
致谢第89-90页
附件第90页

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