微水节能热风阀阀板的温度场和热应力场的有限元分析
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-7页 |
第1章 绪论 | 第7-14页 |
·概述 | 第7-9页 |
·国内外热风阀的研究与发展状况 | 第9-12页 |
·国内研究与发展状况 | 第9-11页 |
·国外研究与发展状况 | 第11-12页 |
·热风阀损坏形式及原因 | 第12页 |
·论文研究的主要内容 | 第12-13页 |
·本章小结 | 第13-14页 |
第2章 有限元方法简介和ANSYS简介 | 第14-21页 |
·有限元方法简介 | 第14-16页 |
·概述 | 第14-15页 |
·有限单元法的基本思想及特点简介 | 第15-16页 |
·构成有限元系统的基本元素及求解步骤 | 第16页 |
·ANSYS简介 | 第16-20页 |
·概述 | 第16-18页 |
·ANSYS建模技术简介 | 第18-19页 |
·ANSYS中的热分析功能 | 第19页 |
·ANSYS中的耦合分析 | 第19-20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
第3章 热分析理论基础 | 第21-31页 |
·传热学理论 | 第21-26页 |
·基本传热方式 | 第21-22页 |
·傅里叶定律 | 第22-23页 |
·导热微分方程式及定解条件 | 第23-25页 |
·温度场在空间域上的离散化 | 第25-26页 |
·热弹性理论 | 第26-30页 |
·热弹性理论的基本方程 | 第26-28页 |
·边界条件 | 第28页 |
·轴对称热应力问题有限元法求解 | 第28-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第4章 阀板的温度场分析 | 第31-47页 |
·几何模型和有限元模型 | 第31-33页 |
·几何模型 | 第31-32页 |
·材料参数 | 第32页 |
·有限元模型 | 第32-33页 |
·阀板载荷和边界条件的确定 | 第33-35页 |
·热风阀阀板的稳态温度场求解 | 第35-37页 |
·阀板的瞬态热分析 | 第37-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第5章 阀板的热应力分析 | 第47-54页 |
·热应力分析的方法 | 第47页 |
·材料的特性参数 | 第47-48页 |
·热风阀材料的力学性质和强度准则 | 第48-49页 |
·阀板的热应力分析 | 第49-53页 |
·阀板在稳态条件下的热应力分析 | 第49-50页 |
·阀板在瞬态条件下的热应力分析 | 第50-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第6章 结论和展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |