摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
主要符号表 | 第15-18页 |
第1章 绪论 | 第18-28页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第18-20页 |
1.2 低温容器绝热技术 | 第20-23页 |
1.2.1 绝热技术发展 | 第20-21页 |
1.2.2 绝热形式分类 | 第21-22页 |
1.2.3 绝热材料 | 第22-23页 |
1.3 VD-MLI结构研究 | 第23-24页 |
1.4 高真空多层绝热低温容器结构传热研究 | 第24-26页 |
1.5 低温容器应力分析研究 | 第26-27页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第27-28页 |
第2章 低温液体BOG再液化系统试验装置 | 第28-39页 |
2.1 低温液体BOG再液化系统试验装置结构及工艺流程 | 第28-29页 |
2.2 抽真空系统 | 第29-30页 |
2.3 低温液体储存系统 | 第30-32页 |
2.4 主动制冷系统 | 第32-35页 |
2.4.1 低温制冷机 | 第32-33页 |
2.4.2 低温传热元件 | 第33-35页 |
2.5 被动热防护系统 | 第35-36页 |
2.6 数据传输及显示系统 | 第36-37页 |
2.7 本章小结 | 第37-39页 |
第3章 基于高真空VD-MLI技术的低温容器结构传热分析与计算 | 第39-51页 |
3.1 低温容器筒体传热 | 第39-45页 |
3.1.1 低温液体与内容器之间传热 | 第39-40页 |
3.1.2 内容器传热 | 第40页 |
3.1.3 绝热夹层内传热 | 第40-43页 |
3.1.3.1 残余气体导热 | 第41页 |
3.1.3.2 辐射换热 | 第41-42页 |
3.1.3.3 固体导热 | 第42页 |
3.1.3.4 夹层内总传热 | 第42-43页 |
3.1.4 外容器传热 | 第43页 |
3.1.5 低温容器筒体总的传热量 | 第43-45页 |
3.2 支撑传热 | 第45页 |
3.3 管路传热 | 第45-46页 |
3.4 颈管传热 | 第46-49页 |
3.4.1 有限元模型的建立及网格划分 | 第47页 |
3.4.2 物性参数及边界条件 | 第47页 |
3.4.3 数值模拟结果的温度场分布 | 第47-48页 |
3.4.4 颈管热流密度场及总传热量 | 第48-49页 |
3.5 低温容器总漏热量 | 第49页 |
3.6 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 基于高真空VD-MLI技术的低温容器热结构耦合分析 | 第51-59页 |
4.1 热结构耦合有限元模型 | 第52-53页 |
4.1.1 三维几何模型 | 第52-53页 |
4.1.2 网格划分 | 第53页 |
4.2 材料特性及边界条件 | 第53-54页 |
4.2.1 材料特性 | 第53-54页 |
4.2.2 边界条件 | 第54页 |
4.3 热结构耦合模拟结果 | 第54-58页 |
4.3.1 温度场分布 | 第54-55页 |
4.3.2 热应力场分布 | 第55-56页 |
4.3.3 强度理论、应力分类及各类应力强度许用极限 | 第56-57页 |
4.3.3.1 强度理论 | 第56页 |
4.3.3.2 应力分类 | 第56-57页 |
4.3.3.3 各类应力强度及许用极限 | 第57页 |
4.3.4 应力分析结果 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 基于高真空VD-MLI技术的低温容器夹层漏放气速率及蒸发率试验研究 | 第59-69页 |
5.1 夹层漏放气速率试验 | 第59-64页 |
5.1.1 试验原理及方法 | 第59页 |
5.1.2 试验设备 | 第59-60页 |
5.1.3 试验要求 | 第60页 |
5.1.4 试验步骤 | 第60-61页 |
5.1.5 低温容器真空夹层漏气判断和真空状态下材料放气模型 | 第61-62页 |
5.1.5.1 真空夹层漏气判断 | 第61-62页 |
5.1.5.2 真空状态下材料放气模型 | 第62页 |
5.1.6 试验结果及分析 | 第62-64页 |
5.2 低温容器蒸发率试验 | 第64-67页 |
5.2.1 实验原理及方法 | 第64页 |
5.2.2 实验设备 | 第64-65页 |
5.2.3 试验要求 | 第65页 |
5.2.4 试验步骤 | 第65-66页 |
5.2.5 试验结果及分析 | 第66-67页 |
5.3 本章小结 | 第67-69页 |
结论与展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第77页 |