摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
·超高压聚乙烯生产 | 第12-13页 |
·超高压聚乙烯反应器 | 第13-14页 |
·LDPE 超高压管式反应器的研究现状 | 第14-22页 |
·自增强残余应力的研究现状 | 第14-16页 |
·压力容器疲劳方面的研究成果 | 第16-20页 |
·LDPE 反应管残余应力衰减研究动态 | 第20-22页 |
·研究意义及内容 | 第22-24页 |
·研究意义 | 第22页 |
·研究内容 | 第22页 |
·技术路线 | 第22-24页 |
第二章 LDPE 超高压反应管自增强残余应力的基础 | 第24-44页 |
·残余应力的本质 | 第24-25页 |
·残余应力的微观研究 | 第24-25页 |
·残余应力的能量研究 | 第25页 |
·自增强残余应力的产生机理 | 第25-26页 |
·自增强残余应力的金相法研究 | 第26-33页 |
·金相组织与塑性变形的关系 | 第26-28页 |
·自增强与金相组织的关系 | 第28-33页 |
·自增强残余应力的理论计算 | 第33-35页 |
·自增强残余应力的有限元模拟 | 第35-40页 |
·模型与网格划分 | 第35-36页 |
·边界条件及载荷 | 第36-37页 |
·有限元求解及结果分析 | 第37-40页 |
·自增强处理与疲劳寿命的关系 | 第40-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第三章 LDPE 超高压反应管残余应力衰减特性和疲劳寿命 | 第44-64页 |
·残余应力衰减的机理 | 第44-47页 |
·交变内压对残余应力的影响 | 第44-45页 |
·温度对残余应力的影响 | 第45-47页 |
·残余应力测量方法 | 第47-49页 |
·疲劳试验 | 第49-50页 |
·残余应力测量 | 第50-57页 |
·残余应力衰减规律分析 | 第57-61页 |
·疲劳失效 | 第61页 |
·疲劳寿命 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第四章 LDPE 超高压反应管残余应力的分布规律 | 第64-82页 |
·初始操作状态下残余应力间的关系 | 第64-72页 |
·理论模型 | 第64-66页 |
·理想弹塑性模型的关系式 | 第66-68页 |
·双线性硬化模型的关系式 | 第68-70页 |
·基于通用曲线拟合的应力应变模型的关系式 | 第70-72页 |
·操作条件下残余应力间的理论关系 | 第72-76页 |
·理论模型的建立 | 第72-73页 |
·弹塑性分析 | 第73-74页 |
·残余应力间的理论关系 | 第74-76页 |
·操作条件下残余应力间的试验关系 | 第76-79页 |
·操作条件下残余应力间的理论和试验关系对比 | 第79-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
结论及建议 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |