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核二级波纹管截止阀强度刚度及疲劳可靠性研究

摘要第7-8页
Abstract第8页
主要符号说明第12-14页
第1章 绪论第14-20页
    1.1 研究背景及意义第14-15页
    1.2 核动力装置阀门基本概念及简介第15-16页
    1.3 阀用波纹管非线性研究现状第16-17页
    1.4 热冲击疲劳可靠性研究现状第17-18页
    1.5 本文研究主要内容第18-19页
    1.6 本章小结第19-20页
第2章 核级波纹管截止阀结构强度及抗震性能研究第20-38页
    2.1 核级阀门设计体系及标准第20页
    2.2 核级阀门安全等级分类第20-22页
    2.3 核动力装置阀门对材料的要求第22-24页
        2.3.1 核级阀门对金属材料的要求第22-23页
        2.3.2 核级阀门对非金属材料的要求第23-24页
    2.4 核二级波纹管截止阀阀体的设计计算及校核第24-28页
        2.4.1 阀体最小壁厚的计算第25-26页
        2.4.2 阀体最小壁厚的校核第26-28页
    2.5 核二级波纹管截止阀在拉伸、挤压及弯曲载荷下的应力分析第28-32页
        2.5.1 在拉伸工况下的应力分析第29页
        2.5.2 在挤压工况下的应力分析第29-30页
        2.5.3 在弯曲工况下的应力分析第30-32页
    2.6 核二级波纹管截止阀抗震性能研究第32-37页
        2.6.1 抗震时程分析的基本理论第32-33页
        2.6.2 核二级波纹管截止阀主体材料的基本属性第33页
        2.6.3 模型的建立与网格划分第33-34页
        2.6.4 边界条件及载荷的设置第34-35页
        2.6.5 应力分析结果第35-37页
    2.7 本章小结第37-38页
第3章 核级阀用波纹管结构强度及疲劳寿命可靠性分析第38-51页
    3.1 基于应力-强度干涉理论的波纹管可靠度模型的建立第38-40页
    3.2 波纹管模型的建立及材料的选择第40-43页
        3.2.1 波纹管材料的选择第40-41页
        3.2.2 波纹管模型的建立第41-43页
    3.3 波纹管在外压作用下的结构强度及疲劳可靠性分析第43-44页
        3.3.1 不同间隙对波纹管结构强度的影响第43页
        3.3.2 不同间隙对波纹管寿命的影响第43-44页
    3.4 波纹管在拉压载荷作用下的结构强度及疲劳可靠性分析第44-47页
        3.4.1 不同间隙对波纹管结构强度及寿命的影响第44-46页
        3.4.2 不同位移对波纹管结构强度及寿命的影响第46-47页
    3.5 波纹管在外压及拉压载荷作用下的结构强度及疲劳可靠性分析第47-50页
        3.5.1 不同位移对波纹管结构强度及寿命的影响第47-48页
        3.5.2 不同间隙对波纹管结构强度及寿命的影响第48-50页
    3.6 本章小结第50-51页
第4章 热冲击作用下波纹管截止阀疲劳可靠性分析第51-66页
    4.1 波纹管截止阀热流固耦合有限元分析数值计算基础第51-53页
        4.1.1 流固耦合法第51-53页
        4.1.2 流固耦合控制方程第53页
    4.2 热边界条件及控制方程第53-54页
    4.3 瞬态热冲击作用下的阀体的结构强度及疲劳寿命分析第54-63页
        4.3.1 阀体及内件材料的基本属性第55页
        4.3.2 热流固耦合三维模型和网格模型的建立第55-56页
        4.3.3 瞬态热流固耦合温度场模拟第56-58页
        4.3.4 瞬态热流固耦合阀体结构强度分析第58-61页
        4.3.5 瞬态热流固耦合疲劳寿命分析第61-62页
        4.3.6 瞬态热流固耦合阀体安全系数分析第62-63页
    4.4 瞬态热冲击作用下核级波纹管截止阀灵敏度分析第63-64页
    4.5 本章小结第64-66页
总结与展望第66-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-73页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文第73页

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