低温绝热气瓶结构优化与进一步提高绝热性能的研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-12页 |
主要符号表 | 第12-16页 |
第一章 绪论 | 第16-33页 |
·课题的背景及意义 | 第16-19页 |
·国内外研究现状和文献综述 | 第19-32页 |
·低温绝热气瓶的概述 | 第19-20页 |
·低温绝热气瓶标准的发展 | 第20-21页 |
·高真空多层绝热结构的研究 | 第21-24页 |
·颈管结构的传热特性研究 | 第24-26页 |
·相关强度分析理论 | 第26-30页 |
·概述 | 第26-27页 |
·弹性薄壳理论 | 第27-28页 |
·有限元解 | 第28-29页 |
·实验研究 | 第29-30页 |
·低温绝热气瓶绝热性能评估 | 第30-32页 |
·本文主要研究工作 | 第32-33页 |
第二章 实验系统的建立 | 第33-45页 |
·低温绝热气瓶传热实验台 | 第33-37页 |
·实验原理 | 第33-34页 |
·实验装置及内容 | 第34-36页 |
·实验步骤 | 第36-37页 |
·蒸发率的影响及修正的实验台 | 第37-39页 |
·实验原理 | 第37-38页 |
·实验装置及内容 | 第38-39页 |
·实验步骤 | 第39页 |
·实验数据采集系统及其精度 | 第39-44页 |
·数据采集系统的组成 | 第39-40页 |
·热电偶的选择与标定 | 第40-43页 |
·质量流量计的选择 | 第43页 |
·电子衡器的选择 | 第43页 |
·压力传感器的选择 | 第43-44页 |
·背压阀的选择 | 第44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第三章 低温绝热气瓶颈管的传热分析 | 第45-73页 |
·颈管结构的传热模型 | 第45-52页 |
·导热模型 | 第45页 |
·考虑颈管内壁对流换热的传热模型 | 第45-49页 |
·考虑绝热层传热的颈管传热模型 | 第49-50页 |
·考虑物性随温度变化的传热模型 | 第50-52页 |
·低温绝热气瓶颈管结构传热模型的建立 | 第52-57页 |
·模型的简化 | 第52-53页 |
·稳态导热模型 | 第53-55页 |
·热传导问题的基本方程 | 第53-54页 |
·稳态热传导有限元的一般格式 | 第54-55页 |
·共轭传热模型 | 第55-57页 |
·实验台颈管传热模型的数值模拟分析 | 第57-71页 |
·材料及流体物性 | 第57-58页 |
·固体区的物性 | 第57页 |
·流体物性 | 第57-58页 |
·有限元模型的建立与网格划分 | 第58-60页 |
·边界条件的施加 | 第60-64页 |
·数值模拟结果的温度分布 | 第64-66页 |
·数值模拟结果与实验的对比 | 第66-71页 |
·温度分布的对比 | 第66-68页 |
·误差分析 | 第68-71页 |
·颈管传热的模拟计算 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第四章 低温绝热气瓶结构热力耦合的数值模拟 | 第73-89页 |
·引言 | 第73页 |
·热力耦合理论分析模型 | 第73-77页 |
·传热模型 | 第73-74页 |
·热力耦合模型 | 第74-76页 |
·分析方法 | 第76-77页 |
·有限元热力耦合模型的建立 | 第77-81页 |
·材料特性 | 第77页 |
·网格的划分 | 第77-79页 |
·边界条件及载荷的确定 | 第79-81页 |
·传热分析的边界条件 | 第79-80页 |
·热应力分析的边界条件 | 第80-81页 |
·低温绝热气瓶非线性热应力分析的结果 | 第81-88页 |
·强度理论 | 第81页 |
·应力分类及路径的选择 | 第81-83页 |
·静态工况下的应力分析结果 | 第83-85页 |
·冲击载荷工况下的应力分析结果 | 第85-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
第五章 低温绝热气瓶颈管结构的优化研究 | 第89-113页 |
·引言 | 第89-90页 |
·颈管长度的优化分析 | 第90-96页 |
·颈管长度对传热的影响 | 第90-93页 |
·颈管长度对热应力分布的影响 | 第93-96页 |
·颈管直径的优化分析 | 第96-102页 |
·颈管直径对传热的影响 | 第96-99页 |
·颈管直径对热应力分布的影响 | 第99-102页 |
·颈管壁厚的优化分析 | 第102-108页 |
·颈管壁厚对漏热的影响 | 第102-105页 |
·颈管壁厚对热应力分布的影响 | 第105-108页 |
·补强圈的优化分析 | 第108-112页 |
·本章小结 | 第112-113页 |
第六章 低温绝热气瓶日蒸发率的影响因素 | 第113-136页 |
·高真空多层绝热中辐射热流所占比例的分析 | 第113-117页 |
·环境温度对日蒸发率的影响 | 第117-123页 |
·环境温度对日蒸发率影响的理论分析 | 第117页 |
·环境温度对蒸发速率的影响 | 第117-118页 |
·环境温度对平均日蒸发率计算的修正 | 第118-123页 |
·环境气压对日蒸发率的影响 | 第123-129页 |
·环境气压对日蒸发率的影响的理论分析 | 第123-124页 |
·环境压力波动对蒸发速率的影响 | 第124-126页 |
·环境压力对日蒸发率计算的修正 | 第126-129页 |
·液位高度比对日蒸发率的影响 | 第129-133页 |
·液位高度对日蒸发率的影响的理论分析 | 第129-130页 |
·液位高度对平均日蒸发率计算的修正 | 第130-133页 |
·低温绝热气瓶优化的绝热特性评估 | 第133-135页 |
·本章小结 | 第135-136页 |
第七章 结论与展望 | 第136-139页 |
·本文的工作总结 | 第136-137页 |
·本文的主要创新点 | 第137-138页 |
·未来工作展望 | 第138-139页 |
参考文献 | 第139-150页 |
致谢 | 第150-151页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第151-153页 |