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旋转型液化气灌装设备关键部位密封性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 课题研究背景第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-15页
        1.2.1 灌装机械的研究情况第12-13页
        1.2.2 机械密封和O形密封圈的研究情况第13-15页
    1.3 存在的问题及研究课题提出第15-16页
    1.4 本文研究内容和技术路线第16-18页
第2章 灌装工艺与基本参数分析第18-27页
    2.1 灌装基本原理第18-21页
        2.1.1 影响灌装的因素第18页
        2.1.2 灌装方法的确定第18-20页
        2.1.3 定量方法的确定第20-21页
    2.2 灌装工序分析第21-22页
    2.3 灌装基本参数第22-26页
        2.3.1 输送管路的计算第22-23页
        2.3.2 抽真空时间的计算第23-25页
        2.3.3 灌装时间的计算第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第3章 灌装设备建模与结构功能分析第27-39页
    3.1 灌装设备建模第27-29页
        3.1.1 抽真空封口机第27-28页
        3.1.2 灌装机第28-29页
    3.2 灌装设备关键结构功能分析第29-38页
        3.2.1 传动系统设计方案第30-32页
        3.2.2 抽真空封口部件第32-33页
        3.2.3 计量缸部件第33-35页
        3.2.4 灌装头部件第35-36页
        3.2.5 设备中的密封形式第36-38页
    3.3 本章小结第38-39页
第4章 机械密封的静力学分析第39-55页
    4.1 机械密封结构参数设计计算第39-42页
        4.1.1 机械密封的主要参数第39-41页
        4.1.2 机械密封环的结构设计与尺寸计算第41-42页
    4.2 机械密封力学分析与模型建立第42-46页
        4.2.1 机械密封环的力学分析第42-44页
        4.2.2 机械密封环的模型建立第44-46页
    4.3 机械密封的隔离体法静力学计算分析第46-50页
        4.3.1 隔离体分析的有限元模型与边界条件第46-47页
        4.3.2 隔离体分析的计算结果与分析第47-50页
    4.4 机械密封的整体法静力学计算分析第50-54页
        4.4.1 整体法分析的有限元模型与边界条件第50-51页
        4.4.2 整体法分析的计算结果与分析第51-54页
    4.5 本章小结第54-55页
第5章 机械密封的稳态热固耦合分析第55-68页
    5.1 热分析与热固耦合理论第55-57页
        5.1.1 热分析基本假设与理论第55-56页
        5.1.2 热固耦合理论第56-57页
    5.2 机械密封端面温度场分析第57-61页
        5.2.1 温度场分析主要参数第57-58页
        5.2.2 机械密封端面摩擦热及热流密度计算第58页
        5.2.3 对流换热系数计算第58-60页
        5.2.4 温度场有限元计算与分析第60-61页
    5.3 机械密封端面热固耦合分析第61-64页
    5.4 弹簧比压和密封副材料对机械密封性能的影响第64-66页
    5.5 本章小结第66-68页
第6章 计量缸O形密封圈的密封性能分析第68-79页
    6.1 O形密封圈的实体模型建立第68-69页
    6.2 O形密封圈的有限元模型建立第69-70页
    6.3 有限元计算与分析第70-77页
        6.3.1 压缩率对密封性能的影响第71-74页
        6.3.2 介质压力对密封性能的影响第74-77页
    6.4 双O形密封圈结构提出第77-78页
    6.5 本章小结第78-79页
第7章 结论与展望第79-80页
    7.1 结论第79页
    7.2 展望第79-80页
参考文献第80-84页
致谢第84-85页
附录第85页
    A.攻读硕士期间发表的论文第85页
    B.获批的发明专利第85页
    C.作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目第85页
    D.作者在攻读硕士学位期间获得的荣誉第85页

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