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16万方LNG储罐应力场与温度场耦合响应分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 课题背景第11-14页
    1.2 研究意义第14-15页
    1.3 国内外研究现状第15-18页
        1.3.1 国外研究现状第15-16页
        1.3.2 国内研究现状第16-18页
    1.4 本文研究内容第18-19页
第2章 热效应计算理论第19-31页
    2.1 热力学基本定律第19-20页
    2.2 传热学基本理论第20-26页
        2.2.1 基本概念第20-21页
        2.2.2 热传递的基本方式第21-23页
        2.2.3 导热微分方程及其定解条件第23-26页
    2.3 ANSYS/WORKBENCH介绍及热分析实现第26-30页
        2.3.1 WORKBENCH简介第26-27页
        2.3.2 Workbench热—结构耦合分析第27-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 正常运行工况下外罐壁温度场分析第31-41页
    3.1 工程介绍第31-32页
        3.1.1 工程几何尺寸第31页
        3.1.2 热保护系统介绍第31-32页
    3.2 有限元建模介绍第32-36页
        3.2.1 材料属性第32-33页
        3.2.2 边界条件第33-36页
        3.2.3 网格划分第36页
    3.3 大型LNG储罐温度场分析第36-39页
    3.4 本章小结第39-41页
第4章 泄漏工况下外罐壁热-结构耦合响应第41-55页
    4.1 引言第41页
    4.2 工程介绍第41-43页
        4.2.1 混凝土部分第41-42页
        4.2.2 钢筋部分第42-43页
    4.3 温度场有限元分析第43-47页
        4.3.1 储罐有限元模型第43-44页
        4.3.2 温度边界条件第44页
        4.3.3 温度场分析结果后处理及分析第44-47页
    4.4 应力场有限元分析第47-50页
        4.4.1 边界条件第47页
        4.4.2 荷载施加第47-49页
        4.4.3 液压荷载第49页
        4.4.4 气压荷载第49页
        4.4.5 温度荷载第49-50页
    4.5 应力场分析结果后处理及分析第50-54页
        4.5.1 外罐壁竖向受压区高度第50页
        4.5.2 钢筋竖向应力第50-52页
        4.5.3 罐壁及穹顶变形第52-54页
    4.6 本章小结第54-55页
第5章 火灾工况下外罐壁热-结构耦合响应第55-66页
    5.1 引言第55页
    5.2 工程背景介绍第55-58页
        5.2.1 高温环境对混凝土材料性能的影响第55-56页
        5.2.2 高温环境对钢筋材料性能的影响第56-58页
    5.3 火灾工况下储罐温度场分析第58-61页
        5.3.1 温度场分析有限元分析模型第58页
        5.3.2 温度边界条件第58-59页
        5.3.3 温度场结果后处理及分析第59-61页
    5.4 火灾工况下储罐应力场分析第61-65页
        5.4.1 荷载第61页
        5.4.2 应力场结果后处理及分析第61-65页
    5.5 本章小结第65-66页
结论第66-68页
    结论第66-67页
    展望第67-68页
参考文献第68-72页
攻读学位期间发表的论文和取得的科研成果第72-73页
致谢第73页

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