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 |