摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-13页 |
·结构强度理论及其应用 | 第9-10页 |
·高温强度理论及其应用 | 第10页 |
·焦炭塔高温强度研究的意义 | 第10-11页 |
·本课题的来源及主要研究内容 | 第11-12页 |
·主要技术难点及创新 | 第12-13页 |
2 焦炭塔的结构和工艺条件 | 第13-17页 |
·焦炭塔的结构尺寸和基础数据 | 第13-14页 |
·焦炭塔的结构和主要尺寸 | 第13页 |
·焦炭塔的基础数据 | 第13-14页 |
·焦炭塔的操作工艺 | 第14页 |
·焦炭塔的主要失效形式 | 第14-15页 |
·数值模拟及其实现 | 第15-17页 |
·数值模拟技术及方法 | 第15-16页 |
·有限元法的基本原理 | 第16页 |
·有限元软件的选用 | 第16-17页 |
3 焦炭塔温度载荷分析模型的建立 | 第17-27页 |
·温度场分析的条件 | 第17-18页 |
·瞬态温度场分析有限元方程的建立 | 第18-20页 |
·瞬态温度场有限单元法求解 | 第20-21页 |
·瞬态热应力的求解 | 第21-22页 |
·焦炭塔瞬态温度场分析有限元模型的建立 | 第22-27页 |
·几何模型的建立 | 第23-24页 |
·物理模型的建立 | 第24页 |
·温度场分析中的材料参数 | 第24-26页 |
·动态温度载荷的施加--生死单元技术 | 第26-27页 |
4 利用ANSYS有限元软件实现塔壁瞬态温度载荷分析 | 第27-45页 |
·预热阶段温度场及热应力场分析 | 第27-29页 |
·预热阶段边界条件的确定 | 第27页 |
·预热阶段温度载荷分析有限元模型的建立 | 第27-28页 |
·预热阶段温度场及热应力分析结果 | 第28-29页 |
·充焦阶段温度场及热应力场分析 | 第29-33页 |
·充焦阶段温度载荷分析有限元模型的建立 | 第29-30页 |
·充焦阶段温度场及热应力分析结果 | 第30-33页 |
·蒸汽冷却阶段温度场及热应力场分析 | 第33-34页 |
·蒸汽冷却阶段温度载荷分析有限元模型的建立 | 第33页 |
·蒸汽冷却阶段温度场及热应力分析结果 | 第33-34页 |
·水冷阶段温度场及热应力场分析 | 第34-39页 |
·水冷阶段温度载荷分析有限元模型的建立 | 第34-35页 |
·水冷阶段温度场及热应力分析结果 | 第35-39页 |
·焦炭塔塔壁温度载荷分析小结 | 第39页 |
·焦炭塔裙座结构型式的改进与分析 | 第39-44页 |
·焦炭塔裙座结构型式比较 | 第39-40页 |
·裙座改进型式温度载荷分析 | 第40-43页 |
·两种结构型式应力比较 | 第43-44页 |
·防止焦炭塔焊缝开裂的措施和建议 | 第44-45页 |
5 焦炭塔机械载荷有限元分析 | 第45-61页 |
·模态分析 | 第45-49页 |
·模态分析有限元方程的建立 | 第45-46页 |
·模态分析模型的建立 | 第46-47页 |
·模态分析结果 | 第47-49页 |
·模态分析小结 | 第49页 |
·地震反应分析 | 第49-55页 |
·时程分析法 | 第50页 |
·地震反应分析有限元方程的建立 | 第50-52页 |
·地震反应分析模型的建立 | 第52页 |
·地震反应分析结果 | 第52-55页 |
·地震反应分析小结 | 第55页 |
·风载荷分析 | 第55-60页 |
·风载荷分析模型的建立 | 第56-58页 |
·风载荷分析结果 | 第58-59页 |
·风载荷分析小结 | 第59-60页 |
·塔体各部分重量产生的压应力 | 第60页 |
·内压产生的薄膜应力 | 第60-61页 |
6 焦炭塔结构强度分析 | 第61-65页 |
·塔壁安定性分析 | 第61-63页 |
·组合应力的计算 | 第61-62页 |
·塔壁安定性校核 | 第62-63页 |
·裙座稳定性校核 | 第63-65页 |
·裙座危险截面最大轴向压应力计算 | 第63页 |
·裙座稳定性校核 | 第63-65页 |
7 结论与展望 | 第65-67页 |
·主要工作 | 第65页 |
·主要结论 | 第65页 |
·后续工作展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
研究生学习期间发表论文 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-73页 |