泄露情况下架空天然气管道的应力研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
创新点摘要 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-12页 |
1.1.1 天然气现状 | 第10-11页 |
1.1.2 管道发展现状 | 第11-12页 |
1.2 国内外管道研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 泄漏管道研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 开孔管道研究现状 | 第13-15页 |
1.2.3 裂纹管道研究现状 | 第15-17页 |
1.3 本文的主要研究目的及内容 | 第17-18页 |
第二章 泄漏管道有限元理论 | 第18-25页 |
2.1 管道开孔理论 | 第18-21页 |
2.1.1 薄壁圆筒小孔定义 | 第18-19页 |
2.1.2 孔口应力集中 | 第19-21页 |
2.2 裂纹管道理论 | 第21-24页 |
2.2.1 裂纹的基本类型 | 第21-22页 |
2.2.2 尖裂场 | 第22-23页 |
2.2.3 管道应力强度因子 | 第23-24页 |
2.3 强度理论与强度评定 | 第24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 基于有限元的泄漏孔管道应力研究 | 第25-43页 |
3.1 泄漏管道模型建立 | 第25-28页 |
3.1.1 单元选择 | 第25-26页 |
3.1.2 建模及网格划分 | 第26页 |
3.1.3 加载和约束 | 第26-27页 |
3.1.4 本构关系 | 第27-28页 |
3.2 有限元模型验证 | 第28-31页 |
3.2.1 薄壁圆柱壳开小圆孔的应力集中系数 | 第28-29页 |
3.2.2 应力集中系数与管道应力关系 | 第29页 |
3.2.3 有限元模型验证 | 第29-31页 |
3.4 泄漏管道应力分析 | 第31-39页 |
3.4.1 孔口应力分布规律 | 第31-35页 |
3.4.2 孔口应力集中区域应力分布 | 第35-38页 |
3.4.3 泄漏管道极限内压 | 第38-39页 |
3.5 泄漏孔管道极限内压影响因素分析 | 第39-41页 |
3.5.1 不同管道壁厚对极限内压的影响分析 | 第39-40页 |
3.5.2 不同管道直径对极限内压的影响 | 第40-41页 |
3.5.3 不同泄漏孔径极限内压的影响 | 第41页 |
3.6 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 基于有限元的裂纹泄漏管道应力研究 | 第43-62页 |
4.1 有限元模型 | 第43-46页 |
4.1.1 裂纹管道理论模型 | 第43页 |
4.1.2 裂纹单元选择 | 第43-45页 |
4.1.3 模型建立 | 第45-46页 |
4.2 有限元验证 | 第46-48页 |
4.2.1 ANSYS应力强度因子求解方法 | 第46-47页 |
4.2.2 管道裂纹模型验证 | 第47-48页 |
4.3 裂纹管道应力场模拟分析 | 第48-56页 |
4.3.1 管道裂纹处应力分布 | 第48-52页 |
4.3.2 管道裂纹区域应力分布 | 第52-55页 |
4.3.3 管道应力强度因子 | 第55-56页 |
4.4 裂纹管道强度因子影响因素分析 | 第56-58页 |
4.4.1 不同管壁壁厚对强度因子的影响 | 第56-57页 |
4.4.2 不同管道直径对强度因子的影响 | 第57页 |
4.4.3 不同裂纹半长对强度因子的影响 | 第57-58页 |
4.5 裂纹管道失效评定 | 第58-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 结论与展望 | 第62-64页 |
5.1 结论 | 第62-63页 |
5.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
发表文章目录 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |