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天然气球罐安全及其水冷却系统研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-18页
    1.1 课题研究背景第8-12页
        1.1.1 研究目的与意义第8-9页
        1.1.2 天然气与液化石油气性质对比第9-11页
        1.1.3 对相关规范的摘录及理解第11-12页
    1.2 国内外现状第12-16页
        1.2.1 球罐安全研究现状第12-13页
        1.2.2 液化石油气球罐热响应研究第13-16页
    1.3 本文主要研究内容及方法第16-18页
        1.3.1 研究内容第16-17页
        1.3.2 研究方法第17-18页
2 热-应力分析相关理论及解析方法第18-30页
    2.1 基本理论第18-24页
        2.1.1 经典传热学理论第18-21页
        2.1.2 弹性力学理论第21-23页
        2.1.3 热弹性力学理论第23-24页
    2.2 解析方法第24-30页
        2.2.1 ANSYS Workbench 简介第25-26页
        2.2.2 ANSYS Workbench 有限元分析基本流程第26页
        2.2.3 ANSYS Workbench 热-应力耦合分析第26-30页
3 天然气球罐在火灾环境中的热-应力响应第30-50页
    3.1 球罐基本概况第30-36页
        3.1.1 球罐结构及几何尺寸第30-33页
        3.1.2 球罐设计参数及其特性第33-36页
    3.2 天然气球罐在火灾环境中的热分析第36-44页
        3.2.1 条件假设第36-37页
        3.2.2 球罐模型第37-39页
        3.2.3 网格划分第39-41页
        3.2.4 加载求解第41-43页
        3.2.5 温度场分布第43-44页
    3.3 球罐的热—应力耦合分析第44-50页
        3.3.1 热-应力分析过程第44-45页
        3.3.2 应力强度分布第45-50页
4 天然气球罐失效预测及水冷却系统作用第50-70页
    4.1 失效形式与准则第50-51页
        4.1.1 失效形式第50页
        4.1.2 失效准则第50-51页
    4.2 球罐爆破压力分析第51-52页
    4.3 球罐应力强度分析第52-65页
        4.3.1 强度理论第52-54页
        4.3.2 应力分类第54页
        4.3.3 等效线性化第54-55页
        4.3.4 分类应力强度的评定原则第55-57页
        4.3.5 球罐应力强度评定结果及分析第57-65页
    4.4 水冷却系统对球罐的保护作用第65-70页
        4.4.1 球罐常用防护方式第65-67页
        4.4.2 火灾环境中水冷却系统对球罐的保护作用第67页
        4.4.3 日晒高温下水冷却系统对球罐的保护作用第67-70页
5 结论及展望第70-72页
    5.1 结论第70页
    5.2 展望第70-72页
致谢第72-74页
参考文献第74-80页
附录第80页

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