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LDPE超高压管式反应器疲劳寿命的试验研究

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

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