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环形燃烧室火焰筒强度寿命技术研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
第一章 绪论第12-18页
   ·问题的提出和意义第12-13页
   ·国内外研究现状第13-15页
     ·国外研究状况第13-14页
     ·国内研究状况第14-15页
   ·论文研究方法第15-16页
     ·孔边热应力研究第15-16页
     ·高温蠕变寿命研究第16页
   ·研究内容第16-18页
第二章 有限元基础与用户程序特性第18-27页
   ·ANSYS 软件介绍第18-19页
   ·ANSYS 的二次开发第19-21页
     ·用户程序特性(UPFs)介绍第19-20页
     ·用户程序特性(UPFs)用法第20-21页
     ·程序语言用法第21页
   ·有限元中的热-力耦合问题第21-24页
     ·瞬态温度场有限元格式第21-22页
     ·温度应力场有限元格式第22-23页
     ·有限元中的耦合问题求解第23-24页
   ·有限元中的蠕变分析第24-27页
第三章 燃烧室火焰筒的三维建模第27-41页
   ·火焰筒结构的工作环境第27-29页
   ·火焰筒三维建模与网格离散第29-35页
     ·火焰筒实体结构第29-30页
     ·火焰筒简化模型第30-33页
     ·网格离散第33-35页
   ·火焰筒材料和边界条件第35-41页
     ·火焰筒材料第35-37页
     ·边界条件第37-38页
     ·计算中考虑的载荷条件第38-41页
第四章 火焰筒强度分析第41-55页
   ·引言第41页
   ·温度场热应力计算方法第41-46页
     ·热传导的偏微分方程第42-43页
     ·三维温度场微分方程第43-44页
     ·热弹塑性理论的本构方程第44-46页
   ·火焰筒温度场与热应力分析第46-54页
     ·瞬态温度与应力求解过程第47-51页
     ·火焰筒温度-应力结果分析第51-53页
     ·计算结果对比验证第53-54页
   ·本章小结第54-55页
第五章 火焰筒蠕变寿命分析第55-78页
   ·引言第55页
   ·高温蠕变理论第55-58页
     ·蠕变现象第55-56页
     ·蠕变曲线及其一般特性第56-57页
     ·蠕变寿命的分析方法第57-58页
   ·蠕变的连续损伤力学法第58-63页
     ·蠕变与损伤力学第58-59页
     ·蠕变损伤本构方程第59页
     ·各种蠕变损伤理论第59-63页
   ·蠕变的数值计算第63-69页
     ·蠕变计算的假设第63-64页
     ·蠕变数值计算的过程第64页
     ·验证的必要性和方法第64页
     ·模型参数的确定第64-66页
     ·光滑单轴试棒的有限元验证第66-69页
   ·燃烧室火焰筒的蠕变寿命分析第69-77页
     ·本构方程的选择第69页
     ·火焰筒蠕变计算结果第69-73页
     ·火焰筒蠕变寿命第73-76页
     ·蠕变应力分析第76-77页
   ·本章小结第77-78页
第六章 结论与展望第78-80页
   ·主要结论第78-79页
     ·瞬态温度场、应力场的计算第78页
     ·高温蠕变寿命分析第78-79页
   ·展望第79-80页
参考文献第80-82页
致谢第82-83页
在学期间发表的论文第83页

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