摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
·课题的研究背景 | 第10页 |
·课题研究的目的和意义 | 第10-11页 |
·课题相关领域的研究现状 | 第11-12页 |
·吸附技术研究现状 | 第11页 |
·吸附器主要失效模式 | 第11-12页 |
·变压吸附器的工作环境及原理 | 第12-13页 |
·变压吸附器的工作环境 | 第12页 |
·变压吸附器的工作原理 | 第12-13页 |
·课题研究内容及路线 | 第13-15页 |
·主要内容 | 第13-14页 |
·技术路线 | 第14-15页 |
第二章 实验设备及方案 | 第15-24页 |
·吸附器情况介绍 | 第15页 |
·历次检验情况 | 第15-16页 |
·目前常用的无损检测技术 | 第16-18页 |
·主要实验方案 | 第18-20页 |
·主要实验仪器介绍 | 第20-24页 |
·磁记忆探伤仪 | 第20-21页 |
·着色渗透探伤剂 | 第21页 |
·超声波探伤仪 | 第21-22页 |
·便携式金相仪 | 第22页 |
·声发射检测仪 | 第22-24页 |
第三章 吸附器检测结果及分析 | 第24-36页 |
·检验依据 | 第24页 |
·宏观分析 | 第24页 |
·壁厚检测 | 第24-26页 |
·金属磁记忆检测 | 第26-27页 |
·渗透、磁粉检验 | 第27-29页 |
·超声波检测 | 第29页 |
·探测位置 | 第29页 |
·检测结果 | 第29页 |
·声发射检验 | 第29-33页 |
·硬度及金相分析 | 第33-35页 |
·硬度检测 | 第33-34页 |
·金相分析 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第四章 缺陷安全评定 | 第36-43页 |
·缺陷表征 | 第37-38页 |
·等效裂纹尺寸ā | 第38-39页 |
·确定总当量应力σ_Σ | 第39-40页 |
·确定材料性能数据 | 第40页 |
·δ及根号下(δ_r)的计算 | 第40-41页 |
·S_r的计算 | 第41页 |
·评定结果 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第五章 变压吸附器数值模拟计算 | 第43-62页 |
·ANSYS有限元分析软件 | 第43-44页 |
·ANSYS有限元分析的主要流程 | 第44页 |
·吸附器模型的建立 | 第44-47页 |
·基本假设 | 第44-45页 |
·吸附器建模问题描述 | 第45页 |
·吸附器建模的简化 | 第45-46页 |
·主要材料参数 | 第46-47页 |
·ANSYS有限元模型 | 第47页 |
·网格划分情况 | 第47-48页 |
·载荷及约束条件 | 第48-49页 |
·计算结果 | 第49-51页 |
·应力强度评定 | 第51-54页 |
·应力分类 | 第51-52页 |
·强度评定 | 第52-54页 |
·强度评定路径 | 第54-56页 |
·强度评定结果 | 第56-57页 |
·吸附器疲劳分析 | 第57-58页 |
·疲劳寿命计算 | 第58-61页 |
·交变应力强度幅的确定 | 第58-59页 |
·设计疲劳曲线的应用 | 第59-60页 |
·计算结果 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
附录I 吸附器强度评定数据 | 第68-76页 |
附录Ⅱ 温度不超过 375℃的低碳、低合金钢的疲劳设计曲线 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |