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顶燃式热风炉受力分析及格子砖优化研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 引言第14-16页
2 文献综述第16-37页
    2.1 热风炉简介第16-23页
        2.1.1 热风炉原理第16页
        2.1.2 热风炉的分类第16-20页
        2.1.3 热风炉的操作第20-22页
        2.1.4 热风炉蓄热室第22-23页
    2.2 热风炉长寿研究第23-30页
        2.2.1 热风炉管道系统介绍第23-26页
        2.2.2 波纹补偿器第26-27页
        2.2.3 约束构件第27-28页
        2.2.4 热风炉应力研究第28-30页
    2.3 热风炉高效研究第30-35页
        2.3.1 燃烧器研究第30-31页
        2.3.2 燃烧室研究第31-32页
        2.3.3 蓄热室研究第32-35页
    2.4 研究目的及内容第35-37页
        2.4.1 研究目的第35页
        2.4.2 研究内容第35-37页
3 热风炉热弹塑性应力应变模型与验证第37-46页
    3.1 热弹塑性模型第37-39页
    3.2 A型顶燃式热风炉第39-41页
        3.2.1 物理模型第39-40页
        3.2.2 计算条件第40-41页
    3.3 B型顶燃式热风炉第41-43页
        3.3.1 物理模型第41-42页
        3.3.2 计算条件第42-43页
    3.4 模型验证第43-45页
        3.4.1 测试仪器第43页
        3.4.2 应变片安装位置第43-44页
        3.4.3 测试结果及验证第44-45页
    3.5 本章小结第45-46页
4 A型热风炉及管道系统应力研究第46-79页
    4.1 热风炉及管道系统整体应力第46-48页
    4.2 热风炉本体炉壳受力分析第48-55页
    4.3 热风出口受力分析第55-63页
    4.4 三岔口受力分析第63-68页
    4.5 热风管道受力分析第68-75页
        4.5.1 热风支管第68-71页
        4.5.2 热风总管第71-75页
    4.6 波纹补偿器变形第75-77页
        4.6.1 支管波纹补偿器第76-77页
        4.6.2 总管波纹补偿器第77页
    4.7 本章小结第77-79页
5 B型热风炉及管道系统应力研究第79-113页
    5.1 热风炉及管道系统整体应力第79-81页
    5.2 热风炉炉壳受力分析第81-89页
    5.3 热风出口受力分析第89-93页
    5.4 三岔口受力分析第93-96页
    5.5 热风管道受力分析第96-103页
        5.5.1 热风支管第96-100页
        5.5.2 热风总管第100-103页
    5.6 波纹补偿器变形第103-106页
        5.6.1 支管波纹补偿器第104-105页
        5.6.2 总管波纹补偿器第105-106页
    5.7 热风炉系统布局对炉壳受力的影响第106-108页
    5.8 送风顺序对炉壳受力的影响第108-111页
    5.9 本章小结第111-113页
6 B型热风炉设计及操作参数对其受力的影响第113-138页
    6.1 压力对受力的影响第113-117页
    6.2 温度对受力的影响第117-121页
    6.3 拉杆对受力的影响第121-127页
        6.3.1 总管拉杆第122-124页
        6.3.2 支管拉杆第124-127页
    6.4 波纹补偿器对受力的影响第127-133页
        6.4.1 总管补偿器第127-130页
        6.4.2 支管补偿器第130-133页
    6.5 炉壳厚度对受力的影响第133-137页
    6.6 本章小结第137-138页
7 B型热风炉内衬应力研究第138-157页
    7.1 物理模型和计算条件第138-139页
        7.1.1 物理模型第138-139页
        7.1.2 热弹性模型第139页
        7.1.3 计算条件第139页
    7.2 耐火材料整体第139-147页
        7.2.1 重力作用第139-144页
        7.2.2 重力及温度作用第144-147页
    7.3 模型调整第147-154页
        7.3.1 通常位置内衬第148-150页
        7.3.2 含管道位置内衬第150-154页
    7.4 耐火材料与炉壳间相互影响第154-155页
    7.5 热风炉内衬损坏案例第155页
    7.6 本章小结第155-157页
8 热风炉格子砖活面积优化选择第157-193页
    8.1 物理模型和数学模型第157-160页
        8.1.1 物理模型第157页
        8.1.2 基本假设第157-158页
        8.1.3 数学模型第158-159页
        8.1.4 模型验证第159-160页
    8.2 最优混风量与最高送风温度第160-163页
    8.3 活面积对格子砖传热性能的影响第163-167页
    8.4 设计参数对活面积选择的影响第167-175页
        8.4.1 格孔直径第167-169页
        8.4.2 格子砖导热系数第169-172页
        8.4.3 格子砖比热容第172-175页
    8.5 操作参数对活面积选择的影响第175-192页
        8.5.1 操作周期第175-179页
        8.5.2 风量变化第179-185页
        8.5.3 燃气成分第185-188页
        8.5.4 空气过剩系数第188-190页
        8.5.5 预热温度第190-192页
    8.6 本章小结第192-193页
9 结论和工作展望第193-196页
    9.1 结论第193-194页
    9.2 创新点第194-195页
    9.3 工作展望第195-196页
参考文献第196-203页
作者简历及在学研究成果第203-207页
学位论文数据集第207页

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