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高炉炉缸内衬应力特征与砌筑结构分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 选题背景及意义第11-12页
    1.2 高炉炉缸结构简介第12-15页
        1.2.1 我国高炉寿命的现状第12-13页
        1.2.2 高炉炉缸炉底传热原理第13-14页
        1.2.3 高炉炉缸内衬的侵蚀原理第14-15页
    1.3 本课题的研究内容第15-17页
第2章 有限单元法与传热学概述第17-29页
    2.1 有限单元法概述第17-19页
        2.1.1 基于有限单元法分析的软件第18页
        2.1.2 利用有限单元法分析与求解温度场第18-19页
    2.2 传热学基本理论第19-29页
        2.2.1 热量传递的基本方式第20-21页
        2.2.2 传热分析中的能量守恒第21页
        2.2.3 导热理论的基本概念第21-23页
        2.2.4 导热基本定律第23-24页
        2.2.5 导热微分方程第24-27页
        2.2.6 导热过程的单值性条件第27-29页
第3章 高炉炉缸炉底内衬热应力计算第29-47页
    3.1 概述第29页
    3.2 高炉炉缸内衬热应力计算数学模型第29-30页
    3.3 高炉炉缸设计炉型下的内衬热应力第30-38页
        3.3.1 物理模型和计算模型第30-32页
        3.3.2 有限元分析的步骤第32-33页
        3.3.3 ANSYS参数化程序第33-36页
        3.3.4 计算结果及讨论第36-38页
    3.4 高炉炉缸理论操作炉型下的内衬热应力第38-45页
        3.4.1 计算模型第39-40页
        3.4.2 有限元分析的步骤第40-43页
        3.4.3 计算结果及讨论第43-45页
    3.5 本章小结第45-47页
第4章 弹塑性力学简介与压缩试验第47-59页
    4.1 概述第47页
    4.2 弹塑性力学简介第47-52页
        4.2.1 应力理论第48页
        4.2.2 应变理论第48-49页
        4.2.3 弹性材料与塑性材料第49页
        4.2.4 线弹性变形体的广义虎克定律第49-50页
        4.2.5 本构方程第50-52页
    4.3 填料的压缩试验第52-58页
        4.3.1 填料的压缩试验方法第52-56页
        4.3.2 填料的压缩试验数据处理第56-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第5章 膨胀缝作用分析与热应力计算第59-77页
    5.1 概述第59-60页
    5.2 高炉炉缸膨胀缝的应力计算第60-72页
        5.2.1 高炉炉缸膨胀缝热应力物理模型和计算模型第60-62页
        5.2.2 对高炉炉缸膨胀缝内填料按线性材料分析热应力第62-66页
        5.2.3 对高炉炉缸膨胀缝内填料按非线性材料分析热应力第66-71页
        5.2.4 计算结果及讨论第71-72页
    5.3 高炉炉缸膨胀缝填料弹塑性分析第72-75页
        5.3.1 高炉炉缸膨胀缝填料弹塑性变形的节点问题第72-73页
        5.3.2 膨胀缝填料弹塑性变形的节点在高炉设计中的应用第73-75页
    5.4 本章小结第75-77页
第6章 结论与展望第77-79页
    6.1 结论第77-78页
    6.2 展望第78-79页
参考文献第79-83页
致谢第83页

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