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大型高压容器双锥密封结构设计方法研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
符号说明第10-11页
1 文献综述第11-25页
   ·研究背景第11-12页
   ·高压容器简介第12-13页
   ·国内外高压密封结构的研究第13-24页
     ·高压密封的特点第13-14页
     ·高压密封装置的结构形式第14-18页
     ·高压密封的技术进展第18-21页
     ·双锥密封在国内外的研究进展第21-24页
   ·本文研究内容第24-25页
2 双锥密封原理及密封性能影响因素研究第25-36页
   ·双锥密封原理第25-31页
     ·预紧状况双锥环的受力分析第25-28页
     ·操作状况双锥环的受力分析第28-29页
     ·操作密封比压分析第29-31页
   ·双锥密封性能影响因素第31-35页
     ·介质压力第31-32页
     ·径向间隙第32页
     ·双锥环的A,C尺寸值第32-33页
     ·双锥环的厚度B值第33页
     ·双锥环密封面宽度第33-34页
     ·双锥环密封面的接触情况第34页
     ·主螺栓预紧力第34-35页
   ·本章小节第35-36页
3 双锥密封过程数值模拟研究及实验验证第36-45页
   ·实体模型第36-37页
   ·单元类型和网格划分第37-38页
   ·边界条件和载荷工况第38-39页
   ·材料特性第39页
   ·分析方法第39-40页
   ·数值模拟结果与实验结果比较分析第40-44页
     ·顶盖轴向位移量—预紧力关系第40-41页
     ·双锥环应变—预紧力关系第41-42页
     ·双锥环应变—内压关系第42-44页
     ·螺栓载荷—内压关系第44页
     ·顶盖轴向位移量—内压关系第44页
   ·本章小节第44-45页
4 大型双锥密封过程数值模拟和设计方法研究第45-72页
   ·GB150-1998双锥密封结构设计方法第45-47页
   ·有限元分析模型第47-51页
     ·实体模型第47-48页
     ·单元类型和网格划分第48-49页
     ·载荷工况和边界条件第49-50页
     ·材料参数第50-51页
   ·内压载荷作用数值模拟结果分析第51-65页
     ·预紧工况下双锥环Mises等效应力第51-52页
     ·预紧工况下径向间隙—预紧力关系第52-53页
     ·预紧工况下双锥环应变—预紧力关系第53-54页
     ·预紧工况下垫片应力—预紧力关系第54-57页
     ·预紧工况下顶盖轴向位移量—预紧力关系第57-58页
     ·操作工况下双锥环Mises等效应力第58-59页
     ·操作工况下径向间隙—内压关系第59-60页
     ·操作工况下双锥环应变—内压关系第60-61页
     ·操作工况下螺栓载荷—内压关系第61-62页
     ·操作工况下垫片应力—内压关系第62-65页
   ·大型双锥环系列尺寸推荐第65-66页
   ·稳态热—结构耦合场应力分析第66-67页
     ·热分析方法第66-67页
     ·耦合应力分析第67页
   ·稳态热—结构耦合场数值模拟结果分析第67-70页
     ·稳态热—结构耦合场温度和Mises应力分布第67-69页
     ·稳态热—结构耦合场垫片应力—内压关系第69-70页
   ·本章小节第70-72页
5 总结与展望第72-74页
   ·总结第72-73页
   ·展望第73-74页
参考文献第74-78页
致谢第78-79页
在读期间发表的论文第79页

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