摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第21-39页 |
1.1 课题背景 | 第21页 |
1.2 回转式空气预热器概述 | 第21-33页 |
1.2.1 空气预热器的作用 | 第21-22页 |
1.2.2 空气预热器的分类 | 第22-27页 |
1.2.2.1 管式空气预热器 | 第23-24页 |
1.2.2.2 回转式空气预热器 | 第24-26页 |
1.2.2.3 回转式空气预热器与管式空气预热器的对比 | 第26-27页 |
1.2.3 受热面回转式空气预热器各主要组成部件的结构 | 第27-30页 |
1.2.4 回转式空气预热器的主要问题 | 第30-33页 |
1.2.4.1 着火问题 | 第30-31页 |
1.2.4.2 堵灰问题 | 第31页 |
1.2.4.3 漏风问题 | 第31-33页 |
1.2.5 前人的研究成果 | 第33页 |
1.3 研究目的、意义和内容 | 第33-39页 |
1.3.1 研究目的和意义 | 第33-34页 |
1.3.2 研究方法 | 第34-37页 |
1.3.2.1 力学实验方法 | 第34-35页 |
1.3.2.2 有限元数值模拟技术 | 第35-36页 |
1.3.2.3 计算机辅助工程 | 第36-37页 |
1.3.2.4 通用有限元软件ANSYS | 第37页 |
1.3.3 研究内容 | 第37-38页 |
1.3.4 本课题的创新点 | 第38页 |
1.3.5 本课题的难点 | 第38-39页 |
第二章 回转式空气预热器漏风机理及其解决方案 | 第39-65页 |
2.1 漏风的理论分析 | 第39-45页 |
2.1.1 携带漏风 | 第39-40页 |
2.1.2 直接漏风 | 第40-42页 |
2.1.3 变形量 | 第42-45页 |
2.2 漏风的原因分析 | 第45-49页 |
2.3 漏风的计算 | 第49-51页 |
2.3.1 漏风系数 | 第49-50页 |
2.3.2 漏风率 | 第50-51页 |
2.4 漏风性能试验 | 第51-53页 |
2.4.1 试验法规 | 第51页 |
2.4.2 试验条件 | 第51页 |
2.4.3 试验注意事项 | 第51-52页 |
2.4.4 试验过程 | 第52-53页 |
2.5 减少漏风的措施 | 第53-60页 |
2.5.1 减少携带漏风的方法 | 第53页 |
2.5.2 减少直接漏风的方法 | 第53-60页 |
2.5.2.1 降低泄漏系数K的措施 | 第54-55页 |
2.5.2.2 控制空气侧与烟气侧的压力差△P | 第55-56页 |
2.5.2.3 降低漏风间隙σ的措施 | 第56-60页 |
2.5.2.4 其他方法 | 第60页 |
2.6 基于减小漏风间隙的密封技术 | 第60-63页 |
2.6.1 非接触式间隙控制系统 | 第61-62页 |
2.6.2 接触式柔性密封技术 | 第62-63页 |
2.7 本课题的解决方案 | 第63页 |
2.8 本章小结 | 第63-65页 |
第三章 接触式柔性密封的数值模拟分析 | 第65-75页 |
3.1 引言 | 第65页 |
3.2 理论分析 | 第65-66页 |
3.2.1 基本原理 | 第65页 |
3.2.2 计算方法 | 第65-66页 |
3.2.3 模拟分析求解步骤 | 第66页 |
3.3 有限元仿真 | 第66-67页 |
3.4 计算结果与分析 | 第67-73页 |
3.4.1 在不同波数n下的载荷-位移关系 | 第67-68页 |
3.4.2 在不同厚度t下的载荷-位移关系 | 第68-69页 |
3.4.3 在不同波距d下的载荷-位移关系 | 第69页 |
3.4.4 在不同波深h下的载荷-位移关系 | 第69页 |
3.4.5 在不同初始伸长l_0下的载荷-位移关系 | 第69-70页 |
3.4.6 在不同总长l下的载荷-位移关系 | 第70-71页 |
3.4.7 在不同迎角θ下的载荷-位移关系 | 第71页 |
3.4.8 在相同载荷下的刚度-结构参数关系 | 第71-73页 |
3.5 统计分析 | 第73-74页 |
3.6 研究结论 | 第74页 |
3.7 本章小结 | 第74-75页 |
第四章 接触式柔性密封的实验研究 | 第75-87页 |
4.1 实验目的 | 第75页 |
4.2 实验原理 | 第75页 |
4.3 实验方法 | 第75-81页 |
4.3.1 实验仪器和材料 | 第75-76页 |
4.3.2 密封规格 | 第76-78页 |
4.3.3 电阻应变片的布片方案和粘贴步骤 | 第78-81页 |
4.3.4 实验步骤 | 第81页 |
4.4 实验数据处理与分析 | 第81-85页 |
4.4.1 在不同波数n下的载荷-位移关系 | 第81-82页 |
4.4.2 在不同波距d下的载荷-位移关系 | 第82-83页 |
4.4.3 在不同初始伸长l_0下的载荷-位移关系 | 第83页 |
4.4.4 在不同总长l下的载荷-位移关系 | 第83-84页 |
4.4.5 在不同波深h下的载荷-位移关系 | 第84-85页 |
4.4.6 在不同迎角θ下的载荷-位移关系 | 第85页 |
4.5 实验误差分析 | 第85-86页 |
4.6 研究结论 | 第86页 |
4.7 本章小结 | 第86-87页 |
第五章 接触式柔性密封的优化设计 | 第87-95页 |
5.1 引言 | 第87页 |
5.2 基于有限元法的优化设计 | 第87-88页 |
5.2.1 优化设计的基本原理 | 第87-88页 |
5.2.2 优化设计的基本过程 | 第88页 |
5.3 参数化建模 | 第88-89页 |
5.4 优化设计 | 第89-92页 |
5.4.1 目标函数 | 第89页 |
5.4.2 设计变量 | 第89页 |
5.4.3 优化计算 | 第89-92页 |
5.5 优化结果与分析 | 第92-94页 |
5.6 研究结论 | 第94页 |
5.7 本章小结 | 第94-95页 |
第六章 接触式柔性密封的可靠性设计 | 第95-105页 |
6.1 引言 | 第95页 |
6.2 基于ANSYS的可靠性设计法 | 第95-97页 |
6.2.1 可靠性设计的基本原理 | 第95-96页 |
6.2.2 有限元分析软件ANSYS及其PDS模块 | 第96页 |
6.2.3 ANSYS可靠性设计的基本过程 | 第96-97页 |
6.3 可靠性设计 | 第97-99页 |
6.3.1 确定设计变量并初始化 | 第97-98页 |
6.3.2 参数化建模、划分网格、加载并求解 | 第98页 |
6.3.3 提取相关结果并存储到参数中 | 第98页 |
6.3.4 生成概率设计的分析文件 | 第98-99页 |
6.3.5 运行概率设计 | 第99页 |
6.4 结果分析 | 第99-104页 |
6.4.1 概率计算结果 | 第99页 |
6.4.2 抽样过程显示 | 第99-100页 |
6.4.3 抽样分布柱状图 | 第100-101页 |
6.4.4 累积分布函数图 | 第101-102页 |
6.4.5 设计变量的评定 | 第102页 |
6.4.6 灵敏度指标分析 | 第102-103页 |
6.4.7 g(X)的相关系数 | 第103-104页 |
6.5 研究结论 | 第104页 |
6.6 本章小结 | 第104-105页 |
第七章 接触式柔性密封的疲劳寿命分析 | 第105-113页 |
7.1 引言 | 第105页 |
7.2 基于ANSYS的疲劳寿命分析法 | 第105-106页 |
7.2.1 疲劳寿命分析的基本原理 | 第105页 |
7.2.2 基于ANSYS的疲劳分析法 | 第105-106页 |
7.2.3 基于ANSYS的疲劳分析过程 | 第106页 |
7.3 应力强度分析 | 第106-109页 |
7.3.1 有限元模型的建立 | 第106-107页 |
7.3.2 网格划分 | 第107页 |
7.3.3 材料参数 | 第107-108页 |
7.3.4 载荷及边界条件 | 第108页 |
7.3.5 应力强度计算 | 第108-109页 |
7.4 疲劳分析 | 第109-111页 |
7.4.1 进入后处理器POST1,恢复数据库 | 第109页 |
7.4.2 疲劳计算的准备工作 | 第109页 |
7.4.3 存储应力、指定事件循环次数和比例因子 | 第109-110页 |
7.4.4 激活疲劳计算和结果 | 第110-111页 |
7.4.5 疲劳寿命分析 | 第111页 |
7.5 研究结论 | 第111页 |
7.6 本章小结 | 第111-113页 |
第八章 结论和展望 | 第113-115页 |
8.1 主要结论 | 第113-114页 |
8.2 研究展望 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-118页 |
致谢 | 第118-119页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第119-120页 |
作者和导师简介 | 第120-121页 |
附件 | 第121-122页 |