转炉托圈和扭力杆的设计理论分析
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第9-15页 |
第一章 绪论 | 第15-22页 |
·研究背景 | 第15页 |
·关键力学问题 | 第15-17页 |
·研究现状 | 第17-19页 |
·存在问题 | 第19-20页 |
·课题来源 | 第20页 |
·本文的主要研究工作 | 第20-22页 |
第二章 变截面扭力杆扭振分析 | 第22-43页 |
·结构形式 | 第22-23页 |
·载荷模型和内力方程 | 第23-25页 |
·扭转变形理论公式 | 第25-27页 |
·集中载荷及扭转力偶矩的确定 | 第27-28页 |
·锥度及过渡圆角的影响分析 | 第28页 |
·弯扭组合应力理论公式 | 第28-31页 |
·弯曲挠度理论公式 | 第31页 |
·扭力杆倾动自振频率理论分析 | 第31-34页 |
·集中质量模型法 | 第32-33页 |
·一端固支、一端简支反对称弯曲振动模型法 | 第33-34页 |
·转炉固有扭振频率的理论分析 | 第34-36页 |
·理论解与三维有限元数值解的对比分析 | 第36-39页 |
·有限元模型 | 第36-37页 |
·应力对比 | 第37-38页 |
·变形对比 | 第38页 |
·频率对比 | 第38-39页 |
·扭振频率测试与对比 | 第39-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第三章 单箱双室托圈机械应力分析 | 第43-90页 |
·结构形式 | 第43-44页 |
·力学模型 | 第44-47页 |
·封闭圆环变形的基本公式 | 第47-49页 |
·莫尔公式 | 第47-48页 |
·卡氏定理 | 第48页 |
·力法 | 第48-49页 |
·托圈承受水平载荷时的内力 | 第49-52页 |
·内力方程 | 第49-50页 |
·平衡方程 | 第50-51页 |
·初始内力 | 第51-52页 |
·托圈承受垂直载荷作用时的内力 | 第52-57页 |
·内力方程 | 第52-53页 |
·平衡方程 | 第53页 |
·双力矩和约束扭矩方程 | 第53-55页 |
·托圈变形能 | 第55-56页 |
·托圈截面初始内力计算 | 第56-57页 |
·托圈机械载荷的理论计算 | 第57-63页 |
·支座反力 | 第57-58页 |
·炉体重心高度 | 第58页 |
·球饺支承力 | 第58-59页 |
·托圈垂直荷载 | 第59-61页 |
·托圈水平荷载 | 第61-63页 |
·托圈机械应力理论分析 | 第63-72页 |
·托圈的儿可特性 | 第63-66页 |
·竖向剪力引起的弯曲剪应力 | 第66-67页 |
·水平剪力引起的弯曲剪应力 | 第67-68页 |
·约束扭转剪应力 | 第68-69页 |
·轴向拉压应力和弯曲正应力 | 第69-70页 |
·约束扭转正应力 | 第70页 |
·对于单箱双室截面托圈立筋板加强处计算的补充说明 | 第70页 |
·托圈截面特征点的应力计算公式 | 第70-72页 |
·水压产生的应力 | 第72-75页 |
·模型的建立 | 第72-73页 |
·应力位移的计算 | 第73-75页 |
·托圈机械应力理论计算结果 | 第75-82页 |
·内力计算结果 | 第76-78页 |
·应力计算结果 | 第78-80页 |
·应力约束扭转效应 | 第80-82页 |
·托圈机械应力有限元计算 | 第82-87页 |
·有限元计算模型的建立 | 第82-84页 |
·机械应力的有限元分析结果 | 第84-87页 |
·理论解与有限元解的比较 | 第87-89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
第四章 单箱双室托圈机械变形分析 | 第90-118页 |
·托圈挠度理论公式 | 第90-102页 |
·托圈的相对挠度理论 | 第90-91页 |
·单位垂直载荷下的内力初参数 | 第91-92页 |
·单位垂直载荷下的内力方程 | 第92-93页 |
·托圈相对挠度公式 | 第93-99页 |
·不同倾角下托圈相对挠度理论计算结果 | 第99-100页 |
·双力矩的影响 | 第100页 |
·托圈轴线挠度理论公式和计算结果 | 第100-102页 |
·托圈转角理论研究 | 第102-104页 |
·托圈转角理论公式 | 第102-103页 |
·托圈转角计算结果 | 第103页 |
·双力矩的影响 | 第103-104页 |
·托圈扭转角理论公式 | 第104-106页 |
·扭转角理论公式及计算结果 | 第104-105页 |
·双力矩的影响 | 第105-106页 |
·垂直位移的理论解与有限元解对比 | 第106-108页 |
·托圈水平面位移的理论公式 | 第108-113页 |
·径向位移 | 第108页 |
·单位径向载荷下的内力初参数 | 第108-109页 |
·单位同载荷下的内力方程 | 第109-110页 |
·托圈径向位移理论公式 | 第110-112页 |
·不同倾角下托圈环面的径向位移理论计算结果 | 第112-113页 |
·水平面内位移的理论解与有限元解对比 | 第113-116页 |
·本章小结 | 第116-118页 |
第五章 水冷托圈三维温度场二向线性理论 | 第118-136页 |
·引言 | 第118-119页 |
·传统理论方法 | 第119-120页 |
·“二向线性(分布)理论” | 第120-125页 |
·基本假设 | 第120页 |
·托圈外表面温度场的二向线性(分布)理论公式 | 第120-123页 |
·沿厚度温度分布 | 第123-124页 |
·通过冷却面的温度差 | 第124页 |
·筋板表面温度场 | 第124-125页 |
·托圈表面温度场的红外测量 | 第125-128页 |
·二向线性理论系数的确定 | 第128页 |
·托圈温度场有限元数值模拟 | 第128-129页 |
·温度场有限元理论 | 第128-129页 |
·有限元分析模型 | 第129页 |
·主要部件温度分布规律的对比 | 第129-134页 |
·外腹板温度场 | 第130页 |
·内腹板温度场 | 第130-131页 |
·上盖板温度场 | 第131页 |
·下盖板温度场 | 第131-132页 |
·横筋板温度场 | 第132-133页 |
·穿通圆管温度场 | 第133-134页 |
·立筋板温度场 | 第134页 |
·本章小结 | 第134-136页 |
第六章 单箱双室托圈热应力分析 | 第136-153页 |
·热应力的产生 | 第136页 |
·结构模型 | 第136-137页 |
·水冷托圈全结构三维温度场 | 第137-139页 |
·径向平面热应力 | 第139-143页 |
·温度自应力 | 第140页 |
·温度次应力 | 第140-143页 |
·径向平面热应力的理论公式 | 第143页 |
·环向平面热应力 | 第143-146页 |
·温度自应力 | 第143-144页 |
·水平温度次应力 | 第144-145页 |
·垂直温度次应力 | 第145-146页 |
·托圈热应力的理论计算结果 | 第146-148页 |
·托圈热应力理论解与三维有限元解的比较 | 第148-152页 |
·有限元计算模型的建立 | 第148-149页 |
·热应力的有限元分析结果 | 第149-150页 |
·热应力对比 | 第150-152页 |
·本章小结 | 第152-153页 |
第七章 单箱双室托圈热变形分析 | 第153-178页 |
·结构模型 | 第153页 |
·竖向温度位移—z向位移 | 第153-158页 |
·竖向相对位移的求解 | 第153-155页 |
·平面内z向位移的弹性理论解 | 第155-157页 |
·立筋板对垂直位移的制约作用 | 第157-158页 |
·水平温度位移—x向位移 | 第158-163页 |
·水平面内的载荷的位移贡献 | 第158-160页 |
·垂直面内的载荷的位移贡献 | 第160-162页 |
·立筋板的制约作用 | 第162-163页 |
·水平温度位移-y向位移 | 第163-167页 |
·水平面内的载荷的位移贡献 | 第163-165页 |
·垂直面内的载荷的位移贡献 | 第165-167页 |
·托圈热变形理论计算结果 | 第167-171页 |
·z向位移理论结果 | 第167-168页 |
·x向位移 | 第168-171页 |
·y向位移 | 第171页 |
·托圈热变形理论解与三维有限元解的比较 | 第171-177页 |
·z向位移对比 | 第172-174页 |
·x向位移对比 | 第174-175页 |
·y位移对比 | 第175-177页 |
·本章小结 | 第177-178页 |
第八章 托圈热-机耦合应力和耦合变形分析 | 第178-191页 |
·托圈热-机械耦合应力和变形理论研究 | 第178页 |
·耦合应力计算结果 | 第178-179页 |
·耦合变形计算结果 | 第179-182页 |
·有限元模型及其计算结果 | 第182-184页 |
·耦合应力的对比 | 第184-186页 |
·耦合变形的对比 | 第186-190页 |
·本章小结 | 第190-191页 |
第九章 总结与展望 | 第191-194页 |
·主要工作和结论 | 第191-192页 |
·创新点 | 第192页 |
·下一步工作 | 第192-194页 |
致谢 | 第194-195页 |
参考文献 | 第195-204页 |
附录 | 第204页 |