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热力熔融系统的结构设计与管道应力分析

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第8-15页
    1.1 课题背景及研究意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-11页
    1.3 热力融雪技术的国内外现状第11-14页
        1.3.1 国外热力融雪化冰的理论计算及工程应用发展第11-13页
        1.3.2 国内融雪化冰研究实践发展现状第13-14页
    1.4 本文主要研究内容与方法第14-15页
        1.4.1 研究内容第14页
        1.4.2 研究方法第14-15页
第二章 热力熔融系统的物理模型第15-25页
    2.1 融雪模型的发展第15-17页
        2.1.1 概念性模型第15-16页
        2.1.2 物理性模型第16-17页
    2.2 路面融雪所需的热量分析及计算第17-23页
        2.2.1 融雪所需热量计算第18-19页
        2.2.2 融雪所需和降雨升温所需的显热第19-20页
        2.2.3 融雪所需潜热第20页
        2.2.4 混凝土路面的辐射换热第20页
        2.2.5 混凝土路面的对流换热第20-21页
        2.2.6 蒸发潜热第21-22页
        2.2.7 太阳辐射热量第22-23页
    2.3 影响融雪表面所需热量的因素第23-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第三章 热力熔融系统的结构设计实验第25-43页
    3.1 试验方案第25-32页
        3.1.1 试验原理第26页
        3.1.2 试验仪器第26-32页
    3.2 试验过程第32-35页
        3.2.1 管道埋深和融雪时间的关系第32页
        3.2.2 管间距和融雪时间的关系第32-33页
        3.2.3 电压和融雪时间的关系第33-34页
        3.2.4 管道温度对融雪速率的影响第34页
        3.2.5 试验过程第34-35页
    3.3 实验误差分析第35-36页
        3.3.1 误差来源和分类第35-36页
        3.3.2 各种误差处理方法第36页
    3.4 试验数据处理及结果第36-41页
        3.4.1 管埋深度和融雪时间的关系第36-38页
        3.4.2 管间距和融雪时间的关系第38-40页
        3.4.3 加热温度和融雪时间的关系第40-41页
        3.4.4 不同电压和融雪时间的关系第41页
    3.5 本章小结第41-43页
第四章 热力熔融系统管道应力分析第43-51页
    4.1 直埋管道的荷载第43-44页
        4.1.1 直埋管道的力荷载第43页
        4.1.2 直埋管道的位移荷载第43页
        4.1.3 直埋管道的力—位移荷载第43-44页
    4.2 直埋管道的应力分类第44页
    4.3 应力分析的基本假设第44-45页
    4.4 直埋管道应力分析及计算第45-49页
        4.4.1 直埋管道的内压应力第46页
        4.4.2 外荷载产生的应力第46-48页
        4.4.3 供热管道的热位移计算第48-49页
        4.4.4 自然补偿第49页
    4.5 应力验算第49-50页
    4.6 本章小结第50-51页
第五章 管道应力有限元分析及计算第51-61页
    5.1 管道应力有限元分析第51-52页
        5.1.1 通用有限元软件ANSYS简介第51页
        5.1.2 ANSYS分析基本步骤第51-52页
    5.2 ANSYS热—结构耦合分析第52-55页
        5.2.1 模型的建立第52-53页
        5.2.2 网格划分第53-54页
        5.2.3 温度场的有限元分析第54-55页
    5.3 耦合应力场有限元分析第55-60页
        5.3.1 间接法热应力分析第55-56页
        5.3.2 内外压及热应力影响下管道的应力应变分布第56-57页
        5.3.3 不同固定墩位置影响下管道应力分析第57-60页
    5.4 本章小结第60-61页
第六章 结论与展望第61-63页
    6.1 结论第61页
    6.2 展望第61-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-66页
攻读硕士期间发表的论文第66-67页

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