大型厚壁等径三通极限压力与爆破压力的研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
主要符号说明 | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
·前言 | 第10-11页 |
·三通常用专业术语说明 | 第10-11页 |
·三通塑性极限压力研究现状 | 第11-16页 |
·国外研究进展 | 第12-13页 |
·国内研究进展 | 第13-16页 |
·极限载荷的确定准则 | 第16-19页 |
·爆破压力的计算 | 第19-22页 |
·低碳钢的典型爆破过程 | 第19页 |
·现有爆破压力的估算公式 | 第19-22页 |
·本文所做的主要工作 | 第22-24页 |
第二章 三通爆破试验研究 | 第24-37页 |
·试验模型 | 第24-25页 |
·试验模型的结构及尺寸 | 第24-25页 |
·材料及其性能 | 第25页 |
·爆破试验装置 | 第25-26页 |
·试验方法 | 第26-27页 |
·测点布置 | 第26-27页 |
·试验过程 | 第27-29页 |
·试验准备 | 第27-28页 |
·加载测试 | 第28-29页 |
·模型爆破 | 第29页 |
·数据处理 | 第29页 |
·试验结果分析 | 第29-36页 |
·弹性应力 | 第29-34页 |
·爆破压力及爆破失效位置 | 第34-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第三章 三通有限元分析 | 第37-62页 |
·有限元方法及理论简介 | 第37-40页 |
·有限元方法简介 | 第37-38页 |
·非线性有限元理论简介 | 第38-39页 |
·ANSYS 软件APDL 语言 | 第39-40页 |
·三通有限元模型的建立 | 第40-43页 |
·单元的选用 | 第40-41页 |
·网格的划分 | 第41-42页 |
·载荷及其边界条件 | 第42页 |
·材料模式的选择 | 第42-43页 |
·计算结果分析 | 第43-52页 |
·弹性应力分布规律 | 第43-45页 |
·变形特点 | 第45-46页 |
·塑性区的扩展 | 第46-49页 |
·应力线性化结果 | 第49-52页 |
·极限压力 | 第52-57页 |
·极限压力的工程估算公式 | 第53-56页 |
·工程估算公式(3-4)的数值验证 | 第56-57页 |
·爆破压力 | 第57-61页 |
·爆破压力的工程估算公式 | 第58-59页 |
·工程估算公式(3-5)的数值验证 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第四章 分析与比较 | 第62-67页 |
·弹性应力的分析与比较 | 第62-63页 |
·最大弹性应力 | 第62页 |
·应力集中系数 | 第62-63页 |
·极限压力的分析与比较 | 第63页 |
·爆破压力的分析与比较 | 第63-64页 |
·爆破失效位置的分析与比较 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
结论与展望 | 第67-69页 |
·结论 | 第67页 |
·展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附件 | 第75页 |