摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
·造纸装备的发展概述 | 第11-13页 |
·国际造纸装备业的当前发展状况 | 第11-12页 |
·国内造纸装备业当前发展状况 | 第12-13页 |
·单缸造纸机的一般结构形式 | 第13-14页 |
·一般单缸造纸机的构成 | 第13页 |
·一般单缸造纸机的烘干部组成 | 第13-14页 |
·单缸造纸机烘缸的作用 | 第14页 |
·烘缸设计中的关键问题 | 第14-17页 |
·烘缸运行中的受载特点 | 第15页 |
·设计烘缸的力学分析方法 | 第15-16页 |
·设计焊接 Yankee 烘缸应用的有限元分析软件 | 第16-17页 |
·论文选题意义和主要研究内容 | 第17-19页 |
·论文选题意义 | 第17-18页 |
·论文主要研究内容 | 第18-19页 |
第2章 烘缸的不同结构形式和常用材料特性 | 第19-33页 |
·烘缸的主要结构形式 | 第19-24页 |
·普通烘缸 | 第19-20页 |
·Yankee 烘缸 | 第20-21页 |
·焊接烘缸 | 第21-22页 |
·其它烘缸 | 第22-24页 |
·烘缸常用材料特性 | 第24-29页 |
·灰铸铁材料特性 | 第24-26页 |
·球墨铸铁 | 第26-28页 |
·压力容器用钢 | 第28-29页 |
·灰铸铁烘缸和钢制焊接烘缸的特点 | 第29-31页 |
·本章小结 | 第31-33页 |
第3章 焊接 Yankee 烘缸主体结构设计和分析 | 第33-61页 |
·焊接 Yankee 烘缸基本结构和工作参数 | 第33页 |
·焊接 Yankee 烘缸结构简述 | 第33页 |
·焊接 Yankee 烘缸工作参数及受力简图 | 第33页 |
·焊接 Yankee 烘缸筒体设计与分析 | 第33-46页 |
·烘缸筒体不同结构形式 | 第34-36页 |
·设计的焊接 Yankee 烘缸筒体结构 | 第36页 |
·焊接 Yankee 烘缸筒体筒体的材料选择 | 第36-37页 |
·焊接 Yankee 烘缸筒体缸筒的结构尺寸和受力分析 | 第37-46页 |
·初步计算烘缸筒体的壁厚 | 第38-41页 |
·烘缸筒体的受力分析 | 第41-46页 |
·烘缸筒体的稳定性分析 | 第46页 |
·焊接 Yankee 缸盖的设计与分析 | 第46-54页 |
·烘缸缸盖的不同结构形式 | 第47-48页 |
·焊接 Yankee 烘缸缸盖结构 | 第48页 |
·焊接 Yankee 烘缸缸盖的材料选择 | 第48-49页 |
·焊接 Yankee 烘缸缸盖的结构尺寸和受力分析 | 第49-54页 |
·缸盖厚度的计算 | 第49页 |
·缸盖强度校核 | 第49-52页 |
·缸盖开孔补强问题 | 第52-53页 |
·缸盖稳定性校验 | 第53-54页 |
·焊接 Yankee 拉筋筒的设计与分析 | 第54-58页 |
·烘缸不同结构形式拉筋筒 | 第54-55页 |
·焊接 Yankee 烘缸拉筋筒的结构 | 第55-56页 |
·焊接 Yankee 烘缸拉筋筒的材料 | 第56页 |
·焊接 Yankee 烘缸拉筋筒的结构尺寸和受力分析 | 第56-58页 |
·焊接 Yankee 烘缸的表面设计 | 第58-60页 |
·焊接 Yankee 烘缸喷涂前的技术要求 | 第59页 |
·焊接 Yankee 烘缸表面涂层的设计 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第4章 焊接 Yankee 烘缸基于 ProE 和 ANSYS 的模拟分析 | 第61-74页 |
·ProE 软件和 ANSYS 软件特点 | 第61-62页 |
·ProE 软件 | 第61页 |
·ANSYS 软件 | 第61-62页 |
·建立焊接 Yankee 烘缸实体模型 | 第62页 |
·焊接 Yankee 烘缸 ANSYS 有限元分析 | 第62-73页 |
·焊接 Yankee 烘缸实体模型导入 | 第62-63页 |
·设置模型单元类型及网格划分 | 第63-64页 |
·设置焊接 Yankee 烘缸材料属性 | 第64页 |
·设置模型约束和载荷 | 第64-66页 |
·计算机求解 | 第66页 |
·ANSYS 分析的后处理和结果显示 | 第66-72页 |
·ANSYS 分析的结果分析 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
第5章 结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
在学期间主要科研成果 | 第81页 |
一、发表学术论文 | 第81页 |
二、其它科研成果 | 第81页 |