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AP1000核电主管道淬火过程温度场应力场的数值模拟

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-17页
    1.1 前言第8-9页
    1.2 AP1000核电主管道第9-10页
    1.3 淬火数值模拟的基本过程第10-11页
    1.4 淬火数值模拟的研究第11-14页
        1.4.1 介质流场数值模拟第11-12页
        1.4.2 淬火过程温度场的模拟第12-13页
        1.4.3 淬火过程应力场的模拟第13页
        1.4.4 淬火过程组织场的模拟第13-14页
    1.5 国内外淬火模拟概述第14-15页
    1.6 数值模拟难点第15页
    1.7 本文的主要研究工作第15-17页
第2章 淬火槽介质流场计算机模拟第17-35页
    2.1 流体力学的基本方程及单值条件第17-18页
        2.1.1 基本方程第17-18页
        2.1.2 单值条件第18页
    2.2 三维湍流模型第18-20页
        2.2.1 零方程模型第19页
        2.2.2 一方程模型第19页
        2.2.3 标准的κ-ε两方程模型第19-20页
        2.2.4 本文选用的数学模型第20页
    2.3 数值模拟第20-22页
        2.3.1 淬火槽的几何模型第21页
        2.3.2 模拟假设第21-22页
    2.4 淬火槽边界条件第22-23页
        2.4.1 入口边界第22-23页
        2.4.2 出口边界第23页
        2.4.3 壁面边界的定义第23页
    2.5 淬火槽模拟结果及分析第23-34页
        2.5.1 空载时淬火槽内介质流场的模拟第23-25页
        2.5.2 加载核电主管道的淬火槽内介质流场模拟第25-32页
        2.5.3 核电主管道内外壁流速第32-34页
    2.6 本章小结第34-35页
第3章 主管道温度场的计算机模拟第35-51页
    3.1 温度场模拟第35-39页
        3.1.1 三维传热微分方程第35页
        3.1.2 初始条件第35页
        3.1.3 边界条件第35-36页
        3.1.4 温度场方程的建立第36-38页
        3.1.5 瞬态非线性温度场的时间积分第38-39页
        3.1.6 温度场的基本假设第39页
    3.2 换热系数的确定第39-40页
    3.3 建立主管道温度场模型第40-43页
        3.3.1 锻件的基本参数第41页
        3.3.2 几何模型的建立第41-42页
        3.3.3 有限元模型的建立第42-43页
    3.4 主管道温度场的模拟计算及分析第43-47页
        3.4.1 模拟计算前处理及求解阶段第43页
        3.4.2 模拟结果与分析第43-47页
    3.5 主管道温度场的模拟验证第47-50页
    3.6 本章小结第50-51页
第4章 应力、应变场的计算机模拟第51-67页
    4.1 淬火过程应力、应变场的计算第51-57页
        4.1.1 热弹性问题第51-52页
        4.1.2 热弹塑性的问题第52-54页
        4.1.3 弹塑性应力应变关系第54-55页
        4.1.4 热弹塑性问题的解法第55-57页
    4.2 主管道应力场、应变场模拟计算第57-66页
        4.2.1 计算时所需参数及模型第57-59页
        4.2.2 主管道应力场结果和分析第59-62页
        4.2.3 主管道应变场结果和分析第62-66页
    4.3 本章小结第66-67页
第5章 结论第67-68页
参考文献第68-71页
攻读硕士学位期间发表的论文第71-72页
致谢第72-73页

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