摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-6页 |
一、引言 | 第6-14页 |
(一) 选题背景 | 第6-9页 |
1、CNG的作用 | 第6-7页 |
2、CNG的国内外使用情况 | 第7-8页 |
3、目前存在的问题 | 第8-9页 |
(二) CNG储气钢瓶概述 | 第9-13页 |
1、 CNG储气钢瓶的主要工作参数及材质 | 第9页 |
2、 CNG储气钢瓶的制造 | 第9-11页 |
3、 CNG储气钢瓶的检测 | 第11-12页 |
4、 CNG储气钢瓶的发展及前景 | 第12页 |
5、 CNG储气钢瓶目前存在的主要问题 | 第12-13页 |
(三) 本文的主要内容 | 第13-14页 |
二、CNG储气钢瓶失效的故障树分析 | 第14-25页 |
(一) 故障树分析方法 | 第14-15页 |
(二) 影响CNG储气钢瓶安全的主要因素分析 | 第15-19页 |
1、储存的天然气气质不佳 | 第15-16页 |
2、 CNG钢瓶材质不佳 | 第16-18页 |
3、人员操作不当 | 第18页 |
4、检测中存在的问题 | 第18页 |
5、监控措施失效 | 第18页 |
6、防范措施不够或防范设备失效 | 第18-19页 |
(三) CNG储气钢瓶爆炸故障树分析 | 第19-22页 |
1、 CNG储气钢瓶爆炸故障树逻辑关系图 | 第20页 |
2、 CNG储气钢瓶爆炸故障树的最小割集 | 第20-21页 |
3、 CNG储气钢瓶爆炸故障树的结构重要度分析 | 第21-22页 |
(四) 使用建议及应用推广分析 | 第22-25页 |
1、确保CNG储气钢瓶报警器灵敏可靠 | 第22页 |
2、控制硫化氢含量 | 第22页 |
3、加强CNG储气钢瓶材质研究 | 第22-23页 |
4、强调安全管理规程、加强操作人员的培训 | 第23页 |
5、加强储气装置检测技术的研究 | 第23-25页 |
三、基于概率理论的CNG储气钢瓶可靠性计算 | 第25-36页 |
(一) 概述 | 第25-26页 |
(二) 可靠度的概念 | 第26页 |
(三) 可靠性中常用的概率分布 | 第26-31页 |
1、离散型随机变量的几种常见分布 | 第27-29页 |
2、连续型随机变量的几种常见分布 | 第29-31页 |
(四) 压力容器的可靠性分析 | 第31-33页 |
1、可靠性分析的理论依据 | 第31-32页 |
2、压力容器的可靠性分析 | 第32-33页 |
(五) CNG储气钢瓶的可靠度计算 | 第33-36页 |
1、随机输入变量的概率分布类型及参数的确定 | 第33-34页 |
2、 CNG储气钢瓶的可靠度计算 | 第34-36页 |
四、基于ANSYS的CNG储气钢瓶疲劳分析 | 第36-53页 |
(一) 有限元软件ANSYS在化工机械中的应用 | 第36-39页 |
1、有限元软件ANSYS简介 | 第37页 |
2、 A NSYS的功能 | 第37-38页 |
3、 A NSYS的主要技术特点 | 第38-39页 |
4、 A NSYS的分析过程 | 第39页 |
(二) 疲劳分析概述 | 第39-42页 |
1、疲劳破坏定义及影响因素 | 第40页 |
2、疲劳破坏特征 | 第40页 |
3、 S -N曲线 | 第40-42页 |
4、疲劳积累损伤系数 | 第42页 |
(三) ANSYS在疲劳分析中的应用 | 第42-45页 |
1、 ANSYS处理疲劳的过程 | 第43页 |
2、基本术语 | 第43-44页 |
3、疲劳分析过程 | 第44-45页 |
(四) 基于ANSYS的CNG储气钢瓶疲劳分析 | 第45-53页 |
1、问题描述 | 第45-46页 |
2、 CNG储气钢瓶的应力分析 | 第46-50页 |
3、 CNG储气钢瓶的疲劳分析 | 第50-53页 |
五、基于ANSYS的CNG储气钢瓶可靠性分析 | 第53-71页 |
(一) 结构可靠性概述 | 第53-54页 |
(二) 有限元法在可靠性分析中的应用 | 第54-63页 |
1、概述 | 第54-55页 |
2、概率有限元的基本原理 | 第55-60页 |
3、采用ANSYS软件的可靠性分析过程与步骤 | 第60-63页 |
(三) 基于ANSYS的CNG储气钢瓶可靠性分析 | 第63-70页 |
1、问题描述 | 第63页 |
2、生成分析文件 | 第63-66页 |
3、可靠性分析 | 第66-67页 |
4、可靠性结果输出 | 第67-70页 |
(四) 基于ANSYS的CNG储气钢瓶可靠性分析的结果与讨论 | 第70-71页 |
六、结束语 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
在校期间发表论文清单 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |