首页--工业技术论文--能源与动力工程论文--蒸汽动力工程论文--蒸汽锅炉论文--锅炉构造论文--受热部件论文

回转式空气预热器接触式柔性密封技术研究

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

论文共122页,点击 下载论文
上一篇:脱硫石膏配制胶结材和混凝土的研究
下一篇:以明胶为粘合剂新型锂—硫电池多孔正极的制备与性能研究