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基于光纤技术的螺栓法兰接头泄漏监测方法研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 选题背景第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-18页
        1.2.1 螺栓法兰接头泄漏率计算方法第10-13页
        1.2.2 数值仿真技术第13-16页
        1.2.3 泄漏监测第16-18页
    1.3 目前存在的主要问题第18-19页
    1.4 研究内容及技术路线第19-21页
        1.4.1 研究内容第19页
        1.4.2 技术路线第19-21页
第2章 螺栓法兰接头泄漏率预测模型研究第21-29页
    2.1 螺栓法兰接头的密封机理第21页
    2.2 垫片密封泄漏模型研究第21-24页
        2.2.1 泄漏平行平板模型第22页
        2.2.2 泄漏平行圆板模型第22-23页
        2.2.3 多孔介质模型第23-24页
    2.3 基于多孔介质模型的泄漏率预测模型研究第24-28页
        2.3.1 垫片泄漏率与垫片预紧应力的数学模型第24-26页
        2.3.2 螺栓预紧力与垫片应力的数学模型第26-28页
        2.3.3 螺栓预紧力与垫片泄漏率的数学模型第28页
    2.4 小结第28-29页
第3章 螺栓法兰接头数值模型建立及密封性能研究第29-72页
    3.1 垫片力学性能试验第29-35页
        3.1.1 试验装置第29-30页
        3.1.2 试验方法及条件第30-32页
        3.1.3 试验操作步骤第32页
        3.1.4 试验结果及分析第32-35页
    3.2 垫片密封性能试验第35-40页
        3.2.1 试验装置第35-36页
        3.2.2 试验方法及条件第36页
        3.2.3 试验操作步骤第36-37页
        3.2.4 试验结果第37-38页
        3.2.5 模型参数拟合第38-40页
    3.3 结构分析有限元模型第40-50页
        3.3.1 法兰系统几何结构第40-43页
        3.3.2 法兰系统单元属性选择第43-46页
        3.3.3 法兰系统材料属性选择第46-48页
        3.3.4 几何模型建立第48页
        3.3.5 网格划分第48-49页
        3.3.6 定义边界条件及施加载荷第49-50页
    3.4 垫片宽度对接头密封性能的影响第50-54页
    3.5 温度变化对接头密封性能的影响第54-57页
    3.6 压力变化对接头密封性能的影响第57-66页
    3.7 接头运行条件下螺栓力演化规律研究第66-71页
    3.8 小结第71-72页
第4章 基于光纤技术的螺栓法兰接头泄漏率监测方法研究第72-92页
    4.1 基于光纤技术的螺栓法兰接头泄漏率监测方法简介第72-73页
    4.2 宽温区光纤传感器的制造与安装第73-74页
    4.3 螺栓-光纤传感器的标定试验及重复性检验第74-78页
        4.3.1 试验目的第74-75页
        4.3.2 试验装置第75页
        4.3.3 试验条件第75页
        4.3.4 试验步骤第75-76页
        4.3.5 试验结果及分析第76-78页
    4.4 光纤测量螺栓力与螺栓伸长量测量结果的对比第78-84页
        4.4.1 智能螺栓测量螺栓预紧力试验第78-80页
        4.4.2 智能螺栓测量承压法兰接头螺栓力试验第80-84页
    4.5 基于光纤测量的螺栓法兰接头泄漏率监测试验第84-87页
        4.5.1 试验目的第84页
        4.5.2 试验装置第84-86页
        4.5.3 试验步骤第86页
        4.5.4 试验结果及分析第86-87页
    4.6 螺栓法兰接头数值模拟结果验证第87-90页
    4.7 螺栓法兰接头泄漏率模型验证第90-91页
    4.8 小结第91-92页
第5章 结论与展望第92-95页
    5.1 结论第92-94页
    5.2 后续工作展望第94-95页
参考文献第95-100页
附录A 符号说明第100-101页
附录B 攻读硕士学位期间参加的会议及发表的论文第101-102页
致谢第102页

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