摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-20页 |
·引言 | 第8-9页 |
·管线基于应变设计发展现状 | 第9-10页 |
·国内、外对基于应变设计高钢级管线钢管母材的研究和生产 | 第10-12页 |
·化学成分和微合金元素 | 第10-11页 |
·微观组织 | 第11-12页 |
·力学性能特点 | 第12页 |
·国内、外基于应变设计高钢级管线钢管的生产工艺 | 第12页 |
·国内、外涉及基于应变设计管线建设状况 | 第12-13页 |
·基于应变设计高钢级管线钢管应变性能研究现状 | 第13-18页 |
·国外基于应变设计标准或规范对管线钢管的技术要求 | 第13-14页 |
·全尺寸实物试验 | 第14-15页 |
·基于应变设计高钢级管线钢管屈曲分析 | 第15-16页 |
·基于应变设计高钢级管线钢管发生屈曲时屈曲的类型 | 第16-17页 |
·临界屈曲应变的相关指标研究 | 第17页 |
·基于应变设计高钢级管线钢管发生屈曲时的临界应变公式 | 第17-18页 |
·本文的研究意义与主要研究内容 | 第18-20页 |
·研究意义 | 第18页 |
·主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 全尺寸实物试验 | 第20-31页 |
·全尺寸弯曲试验介绍 | 第20页 |
·试样制备 | 第20-21页 |
·模拟热涂敷 | 第21-23页 |
·管道测量 | 第23-24页 |
·全尺寸弯曲试验装置 | 第24-25页 |
·试验用其他装置 | 第25页 |
·试验程序 | 第25-26页 |
·设备试运行 | 第25-26页 |
·整管弯曲试验 | 第26页 |
·试验中屈曲的判别及试验终止条件 | 第26页 |
·试验后试验管段应变与曲率计算 | 第26-27页 |
·应变与曲率 | 第26页 |
·应变与曲率计算公式 | 第26-27页 |
·全尺寸弯曲试验结果 | 第27-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第三章 全尺寸试验数值模拟 | 第31-47页 |
·逆向工程 | 第31-33页 |
·逆向工程概念 | 第31页 |
·逆向工程的应用 | 第31-33页 |
·逆向工程技术的实现 | 第33页 |
·逆向工程技术在钢管外形数据采集中的应用 | 第33-36页 |
·钢管几何缺陷 | 第33-34页 |
·钢管外形数据测量技术 | 第34-35页 |
·测量数据处理 | 第35-36页 |
·有限元分析前处理 | 第36-44页 |
·建立几何模型 | 第36-37页 |
·材料属性 | 第37-39页 |
·设置分析步与输出 | 第39-41页 |
·定义约束 | 第41-42页 |
·定义载荷与边界条件 | 第42-43页 |
·划分网格 | 第43-44页 |
·有限元分析和后处理 | 第44-46页 |
·创建分析作业 | 第44-45页 |
·计算结果后处理 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第四章 基于应变设计高钢级管线钢管用管线钢材料性能 | 第47-55页 |
·基于应变设计高钢级管线钢管用管线钢塑性指标 | 第47页 |
·基于应变设计高钢级管线钢管用材料性能试验 | 第47-50页 |
·试样制备 | 第47-49页 |
·试验设备 | 第49-50页 |
·试验结果 | 第50-51页 |
·试验结果分析 | 第51-54页 |
·应力应变曲线 | 第51-53页 |
·均匀延伸率 | 第53-54页 |
·屈强比 | 第54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第五章 基于应变设计高钢级管线钢管应变性能影响因素 | 第55-63页 |
·应力应变曲线形状 | 第55页 |
·屈强比 | 第55-57页 |
·均匀延伸率 | 第57页 |
·应变强化指数和应力比 | 第57-58页 |
·应变时效 | 第58-59页 |
·管线钢应变时效机理 | 第58页 |
·基于应变设计高钢级管线钢管发生时效应变的诱因 | 第58-59页 |
·应变时效的影响 | 第59页 |
·几何外形因素 | 第59-60页 |
·径厚比 | 第60页 |
·内压 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
第六章 总结 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第68-69页 |
详细摘要 | 第69-89页 |