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带缺陷的钢内胆复合材料环缠绕气瓶安全评估技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 研究的背景和意义第11-13页
        1.1.1 研究背景第11-12页
        1.1.2 研究意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-17页
    1.3 CNG-2 气瓶基本概况第17-18页
        1.3.1 CNG-2 气瓶的基本结构和参数第17-18页
        1.3.2 技术指标第18页
    1.4 本文的主要内容第18-19页
    1.5 本文的研究方法第19-20页
第二章 带缺陷CNG-2气瓶有限元分析第20-34页
    2.1 缺陷模型建立第20页
    2.2 单元类型和材料属性的设置第20-21页
    2.3 网格划分第21页
    2.4 边界条件及载荷加载第21-22页
    2.5 路径设置第22页
    2.6 缺陷模型分析方法第22-23页
    2.7 内胆中部缺陷的应力结果分析第23-33页
        2.7.1 深度对各向应力的影响第23-25页
        2.7.2 深度对应力强度和等效应力的影响第25-27页
        2.7.3 深度对界面应力的影响第27-28页
        2.7.4 长度对各向应力的影响第28-30页
        2.7.5 长度对应力强度和等效应力的影响第30-32页
        2.7.6 长度对界面应力的影响第32-33页
    2.8 本章小结第33-34页
第三章 不同缺陷CNG-2气瓶应力对比分析第34-53页
    3.1 缺陷模型建立第34页
    3.2 内胆和缠绕层中部缺陷与内胆缺陷应力结果对比分析第34-43页
        3.2.1 深度对各向应力的影响第34-36页
        3.2.2 深度对应力强度和等效应力的影响第36-38页
        3.2.3 深度对界面应力的影响第38-39页
        3.2.4 长度对各向应力的影响第39-40页
        3.2.5 长度对应力强度和等效应力的影响第40-42页
        3.2.6 长度对界面应力的影响第42-43页
    3.3 内胆中部和缠绕层端部缺陷与内胆缺陷应力结果对比分析第43-52页
        3.3.1 深度对各向应力的影响第43-45页
        3.3.2 深度对应力强度和等效应力的影响第45-47页
        3.3.3 深度对界面应力的影响第47-48页
        3.3.4 长度对各向应力的影响第48-50页
        3.3.5 长度对应力强度和等效应力的影响第50-52页
        3.3.6 长度对界面应力的影响第52页
    3.4 本章小结第52-53页
第四章 带缺陷CNG-2气瓶疲劳寿命分析第53-65页
    4.1 钢质内胆疲劳失效研究第53页
    4.2 复合材料缠绕层疲劳失效研究第53页
    4.3 疲劳寿命分析方法第53-54页
    4.4 缺陷深度对气瓶疲劳寿命的影响第54-61页
        4.4.1 仅内胆中部存在缺陷第55-58页
        4.4.2 内胆和缠绕层中部缺陷第58-59页
        4.4.3 内胆中部和缠绕层端部缺陷第59-61页
    4.5 缺陷长度对气瓶疲劳寿命的影响第61-64页
        4.5.1 筒体中部缺陷第62页
        4.5.2 缠绕层端部缺陷第62-64页
    4.6 本章小结第64-65页
第五章 仿真结果初步验证第65-70页
    5.1 理论分析第65-66页
        5.1.1 压力容器基础知识分析第65页
        5.1.2 仿真数值与理论值对比第65-66页
    5.2 爆破试验第66-67页
        5.2.1 试验方法及过程第66页
        5.2.2 仿真值与试验值相比较第66-67页
    5.3 疲劳试验第67-69页
        5.3.1 试验方法及过程第67-68页
        5.3.2 计算值与试验值比较第68-69页
    5.4 本章小结第69-70页
第六章 带缺陷CNG-2气瓶的安全评估第70-85页
    6.1 余压和缺陷深度对 SZmax的影响第70-72页
        6.1.1 筒体中部缺陷第71页
        6.1.2 内胆中部和缠绕层端部缺陷第71-72页
    6.2 余压和缺陷长度对 SZmax的影响第72-73页
    6.3 余压和缺陷深度对气瓶疲劳寿命的影响第73-74页
    6.4 余压和缺陷长度对气瓶疲劳寿命的影响第74页
    6.5 对缺陷气瓶定量安全评估第74-83页
        6.5.1 仅内胆中部缺陷第75-77页
        6.5.2 内胆和缠绕层中部缺陷第77-81页
        6.5.3 内胆中部和缠绕层端部缺陷第81-83页
    6.6 不同缺陷对气瓶疲劳寿命的影响第83-84页
    6.7 抗疲劳性能的提高第84页
    6.8 本章小结第84-85页
结论与建议第85-87页
    结论第85-86页
    建议第86-87页
参考文献第87-92页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第92-93页
致谢第93-94页
附件第94页

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