摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题的背景及意义 | 第10-12页 |
1.1.1 课题的背景及来源 | 第10-11页 |
1.1.2 课题的意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究动态和水平 | 第12-17页 |
1.2.1 球阀介绍 | 第12-13页 |
1.2.2 金属密封耐磨球阀相关的国内外研究动态和水平 | 第13-16页 |
1.2.3 阀门振动相关的国内外研究动态和水平 | 第16-17页 |
1.3 课题的主要工作 | 第17-18页 |
第2章 金属密封耐磨球阀振动机理研究 | 第18-29页 |
2.1 金属密封耐磨球阀工作机理研究 | 第18-19页 |
2.1.1 工作原理 | 第18页 |
2.1.2 金属密封耐磨球阀结构与应用 | 第18页 |
2.1.3 金属密封耐磨球阀物理性质特点 | 第18-19页 |
2.1.4 设计和生产应注意的问题 | 第19页 |
2.2 金属密封耐磨球阀振动特性对使用性能影响分析 | 第19-27页 |
2.2.1 流体网格理论 | 第19-21页 |
2.2.2 金属密封耐磨球阀固有频率计算 | 第21-26页 |
2.2.3 振动影响因素 | 第26-27页 |
2.3 共振产生原因及危害 | 第27-28页 |
2.3.1 共振产生原因 | 第27页 |
2.3.2 振动危害 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 金属密封耐磨球阀结构优化研究 | 第29-46页 |
3.1 金属密封耐磨球阀主要结构设计 | 第29-34页 |
3.1.1 阀门设计制造主要标准 | 第29页 |
3.1.2 金属密封耐磨球阀关键结构 | 第29-34页 |
3.2 金属密封耐磨球阀强度校核 | 第34-40页 |
3.2.1 阀球与阀座之间密封比压校核 | 第34页 |
3.2.2 阀杆部分校核 | 第34-38页 |
3.2.3 法兰螺栓校核 | 第38-39页 |
3.2.4 壁厚校核 | 第39-40页 |
3.3 金属密封耐磨球阀抗振性校核 | 第40-41页 |
3.4 金属密封耐磨球阀喷涂技术研究 | 第41-43页 |
3.4.1 超音速火焰喷涂技术(HVOF) | 第41页 |
3.4.2 镍基合金热喷涂技术 | 第41-43页 |
3.5 金属密封耐磨球阀材料选型 | 第43-44页 |
3.5.1 主体材料 | 第44页 |
3.5.2 密封材料 | 第44页 |
3.6 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 金属密封耐磨球阀数值模拟与结果分析 | 第46-63页 |
4.1 ANSYS软件介绍 | 第46-48页 |
4.1.1 ANSYS软件计算类型 | 第47-48页 |
4.1.2 数值模拟求解过程 | 第48页 |
4.2 数学模型的确定 | 第48-51页 |
4.2.1 基本假设 | 第48-49页 |
4.2.2 控制方程 | 第49页 |
4.2.3 湍流模型 | 第49-50页 |
4.2.4 多相流模型 | 第50-51页 |
4.3 金属密封耐磨球阀的数值模拟 | 第51-62页 |
4.3.1 振动特性数值模拟 | 第51-52页 |
4.3.2 内部流场数值模拟 | 第52-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 金属密封耐磨球阀的试验研究 | 第63-70页 |
5.1 压力试验 | 第63-67页 |
5.1.1 试验样机 | 第63-64页 |
5.1.2 试验内容 | 第64页 |
5.1.3 试验设备 | 第64-65页 |
5.1.4 试验方法 | 第65-66页 |
5.1.5 实验结果 | 第66-67页 |
5.2 模拟工况试验 | 第67-69页 |
5.2.1 模拟应用工况 | 第67页 |
5.2.2 试验样机 | 第67页 |
5.2.3 试验装置 | 第67-68页 |
5.2.4 试验介质 | 第68页 |
5.2.5 试验内容 | 第68页 |
5.2.6 试验方法 | 第68页 |
5.2.7 试验结果 | 第68-69页 |
5.3 本章小结 | 第69-70页 |
第6章 总结与展望 | 第70-72页 |
6.1 总结 | 第70-71页 |
6.1.1 主要研究工作总结 | 第70-71页 |
6.1.2 主要创新点 | 第71页 |
6.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
在学研究成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |