首页--工业技术论文--机械、仪表工业论文--气体压缩与输送机械论文--压力容器论文

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

论文共153页,点击 下载论文
上一篇:列车-隧道动力耦合系统数值模拟方法及应用
下一篇:基于泄漏量监测的减压阀泄漏预测模型研究