大口径闸阀开关力矩和密封性研究
摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第13-24页 |
1.1 课题来源 | 第13-17页 |
1.2 课题研究的意义 | 第17-18页 |
1.3 国内外研究现状 | 第18-22页 |
1.3.1 ANSYS的发展以及在阀门领域的应用 | 第18-19页 |
1.3.2 闸阀优化的研究现状 | 第19-20页 |
1.3.3 开关扭矩设置的研究现状 | 第20-21页 |
1.3.4 压杆失稳问题的研究 | 第21-22页 |
1.4 课题研究内容 | 第22-23页 |
1.5 技术路线 | 第23-24页 |
第2章 电动闸阀故障和受力理论分析 | 第24-29页 |
2.1 电动闸阀故障的技术分析 | 第24-26页 |
2.2 关闭瞬间理论受力分析 | 第26-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 常温时闸阀受力有限元分析 | 第29-40页 |
3.1 建立并简化模型 | 第29-30页 |
3.2 参数设定 | 第30-31页 |
3.2.1 材料参数设定 | 第30页 |
3.2.2 接触设置的参数 | 第30-31页 |
3.3 边界条件和载荷设定 | 第31-32页 |
3.4 施加的轴向力和密封面比压 | 第32-33页 |
3.4.1 阀杆失稳临界力的计算 | 第32页 |
3.4.2 设计力 | 第32页 |
3.4.3 密封面比压 | 第32-33页 |
3.5 有限元分析 | 第33-39页 |
3.5.1 临界力时分析 | 第34-36页 |
3.5.2 设计力时分析 | 第36-39页 |
3.6 本章小节 | 第39-40页 |
第4章 高温时闸阀受力有限元分析 | 第40-53页 |
4.1 高温下闸板理论膨胀 | 第40-41页 |
4.2 边界条件 | 第41-42页 |
4.3 有限元分析 | 第42-46页 |
4.4 添加阀体后受力分析 | 第46-51页 |
4.5 根据分析计算力矩 | 第51-52页 |
4.5.1 高温时扭矩 | 第51-52页 |
4.5.2 常温时扭矩计算 | 第52页 |
4.6 本章小节 | 第52-53页 |
结论与展望 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
致谢 | 第59页 |