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LDPE管式反应器安全评定的试验研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 选题背景第10-13页
        1.1.1 LDPE的生产工艺第10-11页
        1.1.2 超高压管式反应器的筒体结构型式第11-12页
        1.1.3 超高压聚乙烯管式反应器的安全风险第12-13页
    1.2 自增强技术第13-15页
        1.2.1 自增强技术的发展概况第13页
        1.2.2 自增强技术原理第13-14页
        1.2.3 自增强管式反应器残余应力衰减的影响因素第14-15页
        1.2.4 自增强管式反应器应力的无损检测方法第15页
    1.3 超高压管式反应器的安全评定第15-18页
        1.3.1 安全系数第15-16页
        1.3.2 国内外研究现状第16-18页
    1.4 本文工作的主要内容及意义第18-21页
        1.4.1 工作内容第18-19页
        1.4.2 研究意义第19-20页
        1.4.3 技术路线图第20-21页
第二章 超高压管式反应器基础试验第21-28页
    2.1 研究对象第21页
    2.2 反应器残余应力检测第21-25页
        2.2.1 X射线残余应力测定原理第22-23页
        2.2.2 超高压管式反应器自增强再处理前的残余应力测试第23-25页
    2.3 力学性能测试第25-27页
        2.3.1 试验目的第25页
        2.3.2 拉伸性能测试第25页
        2.3.3 压缩性能测试第25-26页
        2.3.4 冲击性能测试第26页
        2.3.5 管式反应器材料的化学成分分析第26页
        2.3.6 综合分析第26-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第三章 管式反应器爆破压力试验研究第28-43页
    3.1 爆破失效准则第28-29页
    3.2 爆破试验第29-33页
        3.2.1 试验准备第29-31页
        3.2.2 爆破过程内压与外壁应变关系第31-32页
        3.2.3 管式反应器的极限压力第32-33页
    3.3 爆破试验的有限元模拟第33-38页
        3.3.1 管式反应器结构模型第33页
        3.3.2 单元类型的选择第33页
        3.3.3 塑性材料模式的选择第33-35页
        3.3.4 划分网格第35页
        3.3.5 边界条件及载荷的施加第35页
        3.3.6 计算结果分析第35-38页
    3.4 试验误差分析第38-39页
    3.6 管式反应器爆破后形态分析第39-41页
    3.7 不同径比K与管式反应器爆破安全系数的关系第41-42页
    3.8 本章小结第42-43页
第四章 管式反应器自增强再处理的应力分布试验研究第43-66页
    4.1 自增强理论计算模型第43-44页
    4.2 最佳自增强处理压力第44-46页
    4.3 考虑温差的应力理论模型第46-47页
    4.4 自增强再处理试验第47-53页
        4.4.1 自增强压力的确定第47-48页
        4.4.2 试验准备第48页
        4.4.3 试验过程第48-49页
        4.4.4 试验结果分析第49-53页
    4.5 管式反应器的残余应力理论计算第53-57页
    4.6 自增强处理的有限元模拟第57-63页
        4.6.1 单元类型的选择第57页
        4.6.2 反应器模型的建立第57页
        4.6.3 边界条件及载荷的施加第57页
        4.6.4 计算结果分析第57-63页
    4.7 误差分析第63-65页
    4.8 本章小结第65-66页
第五章 管式反应器在压力循环中的疲劳寿命估算第66-74页
    5.1 基于Shigley法的疲劳寿命计算第66-71页
        5.1.1 绘制疲劳设计曲线第66-68页
        5.1.2 管式反应器自增强处理的疲劳寿命计算第68-71页
    5.2 超高压管式反应器ANSYS有限元疲劳分析第71-72页
        5.2.1 ANSYS疲劳分析简介第71页
        5.2.2 利用Fatigue模块求解疲劳寿命第71-72页
    5.3 Shigley法和ANSYS模拟疲劳寿命对比分析第72-73页
    5.4 本章小结第73-74页
结论及展望第74-75页
参考文献第75-79页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第79-80页
致谢第80-81页
附件第81页

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