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深冷容器的奥氏体不锈钢应变强化技术研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-21页
   ·课题的研究背景和意义第10-11页
   ·低温容器第11-16页
     ·低温容器的应用领域第11页
     ·低温容器的分类第11-12页
     ·低温容器的结构第12-13页
     ·低温容器的绝热方法第13-15页
     ·低温钢第15-16页
   ·奥氏体不锈钢低温容器的应变强化第16-20页
     ·奥氏体不锈钢材料第16页
     ·应变强化机理第16-17页
     ·应变强化规律第17-18页
     ·应变强化技术第18-19页
     ·奥氏体不锈钢材料的许用应力第19-20页
   ·本文主要研究内容第20-21页
     ·奥氏体不锈钢低温容器应变强化技术对材料的要求第20页
     ·应变强化型奥氏体不锈钢钢低温容器的设计第20页
     ·应变强化过程的非线性数值模拟第20-21页
第2章 应变强化型奥氏体不锈钢低温容器的选材第21-35页
   ·引言第21页
   ·奥氏体不锈钢应变强化技术对材料的要求第21-22页
     ·直接可用的材料第21页
     ·需要试验验证的材料第21-22页
   ·试验材料第22-24页
     ·S30408(06Cr19Ni10)的材料特性第22-23页
     ·S30408(06Cr19Ni10)材料分析第23-24页
   ·材料试验第24-34页
     ·试验类型第24页
     ·母材的化学成分试验第24-25页
     ·母材的力学性能测试第25-29页
     ·强化后母材的力学性能测试第29-30页
     ·强化前焊缝的力学性能测试第30-33页
     ·强化后焊缝的力学性能测试第33-34页
   ·小结第34-35页
第3章 应变强化型奥氏体不锈钢低温容器的设计计算第35-45页
   ·引言第35页
   ·符号第35页
   ·奥氏体不锈钢应变强化原理第35-36页
   ·设计第36-42页
     ·设计思路第36-37页
     ·设计过程第37页
     ·相关设计参数的选取第37-38页
     ·应变强化应力的选取第38页
     ·内容器筒体壁厚的设计第38页
     ·椭圆形封头壁厚的计算第38-39页
     ·强化压力p_k的计算第39-41页
     ·开孔补强第41-42页
   ·设计举例第42-44页
     ·设计参数第42页
     ·利用应变强化技术设计内容器第42-43页
     ·强化压力第43页
     ·按照GB150设计容器第43-44页
     ·设计结果比较第44页
   ·小结第44-45页
第4章 应变强化型奥氏体不锈钢低温容器的有限元分析第45-69页
   ·引言第45页
   ·ANSYS有限元软件简介第45页
   ·应变强化型奥氏体不锈钢低温容器的非线性分析第45-51页
     ·容器应变强化过程的分析第45-46页
     ·样罐参数第46页
     ·材料参数第46-47页
     ·建模第47-48页
     ·划分网格第48-49页
     ·加载求解第49-51页
   ·有限元模拟结果分析第51-67页
     ·第一主应力第51-58页
     ·第一主应变第58-61页
     ·样罐的位移第61-64页
     ·筒体中部的环向应变第64-67页
     ·关于强化压力第67页
   ·结论第67-69页
第5章 结论与展望第69-71页
   ·总结第69页
   ·展望第69-71页
参考文献第71-75页
致谢第75页

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