高压容器密封结构有限元分析与优化设计
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第13-22页 |
1.1 问题研究背景 | 第13-14页 |
1.2 压力容器概述 | 第14-15页 |
1.2.1 压力容器的定义 | 第14页 |
1.2.2 压力容器的分类 | 第14-15页 |
1.3 密封结构介绍 | 第15-18页 |
1.3.1 密封结构的定义 | 第15页 |
1.3.2 高压容器密封结构的分类 | 第15页 |
1.3.3 密封结构的原理 | 第15-18页 |
1.4 目前研究现状 | 第18-20页 |
1.5 本文的主要工作 | 第20-21页 |
1.6 本章小结 | 第21-22页 |
第二章 橡胶材料相关理论 | 第22-27页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 橡胶材料的力学特性 | 第22-23页 |
2.2.1 材料非线性 | 第22-23页 |
2.2.2 几何非线性 | 第23页 |
2.2.3 边界非线性 | 第23页 |
2.3 超弹性体非线性本构关系 | 第23-26页 |
2.3.1 小变形时的弹性性质 | 第23-24页 |
2.3.2 大变形时的通用理论 | 第24-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 O形橡胶密封圈简介 | 第27-37页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 O形橡胶密封圈概述 | 第28-34页 |
3.2.1 什么是O形橡胶密封圈 | 第28-29页 |
3.2.2 O形橡胶密封圈的适用范围 | 第29页 |
3.2.3 O形橡胶密封圈的主要失效原因 | 第29-33页 |
3.2.4 O形橡胶密封圈失效判断准则 | 第33-34页 |
3.3 O形橡胶密封圈的工作原理 | 第34-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 有限元法与分析软件简介 | 第37-45页 |
4.1 引言 | 第37-38页 |
4.2 分析软件介绍 | 第38-44页 |
4.2.1 分析软件概述 | 第38页 |
4.2.2 分析软件的基本假设 | 第38-39页 |
4.2.3 几何建模 | 第39页 |
4.2.4 网格划分 | 第39-40页 |
4.2.5 接触问题简介 | 第40-43页 |
4.2.6 静态结构分析 | 第43-44页 |
4.3 本章小结 | 第44-45页 |
第五章 单凹槽式O形圈密封结构分析 | 第45-76页 |
5.1 引言 | 第45页 |
5.2 计算模型建立 | 第45-50页 |
5.2.1 几何模型 | 第45-47页 |
5.2.2 基本假设 | 第47-48页 |
5.2.3 材料参数选取 | 第48页 |
5.2.4 接触设置 | 第48-49页 |
5.2.5 网格划分 | 第49-50页 |
5.3 模型验证 | 第50-61页 |
5.3.1 无限制密封槽模型 | 第50-56页 |
5.3.2 两侧受限制密封槽模型 | 第56-61页 |
5.4 密封圈预紧状态计算结果 | 第61-62页 |
5.5 密封圈工作状态计算结果 | 第62-75页 |
5.5.1 内压对等效应力分布的影响 | 第62-63页 |
5.5.2 内压对最大剪切应力分布的影响 | 第63-65页 |
5.5.3 内压对接触压力分布的影响 | 第65-67页 |
5.5.4 倒角取值对接触压力分布的影响 | 第67-68页 |
5.5.5 压缩率对等效应力分布的影响 | 第68-70页 |
5.5.6 压缩率对最大剪切应力分布的影响 | 第70-71页 |
5.5.7 摩擦系数对等效应力分布的影响 | 第71-73页 |
5.5.8 摩擦系数对最大剪切应力分布的影响 | 第73-75页 |
5.6 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 双凹槽式O形圈密封结构分析 | 第76-86页 |
6.1 引言 | 第76页 |
6.2 双凹槽式密封结构设计方案 | 第76-78页 |
6.2.1 几何模型 | 第76-77页 |
6.2.2 有限元模型 | 第77-78页 |
6.3 双凹槽式密封结构工作状态计算结果 | 第78-85页 |
6.3.1 内压对等效应力分布的影响 | 第78-80页 |
6.3.2 内压对最大剪切应力分布的影响 | 第80-81页 |
6.3.3 内压对接触压力分布的影响 | 第81-83页 |
6.3.4 倒角取值对接触压力分布的影响 | 第83-85页 |
6.4 本章小结 | 第85-86页 |
第七章 结论与展望 | 第86-88页 |
7.1 主要结论 | 第86-87页 |
7.2 研究展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-91页 |
致谢 | 第91页 |