中文摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
·课题的研究背景及意义 | 第10-14页 |
·研究背景 | 第10-12页 |
·研究意义 | 第12-14页 |
·国内外的研究现状及发展动态 | 第14-18页 |
·国内研究现状 | 第14-17页 |
·国外研究现状 | 第17-18页 |
·本文的研究内容 | 第18-19页 |
·本章小结 | 第19-20页 |
第二章 大型 LNG 储罐热—结构耦合场分析相关理论 | 第20-29页 |
·传热学的基本理论 | 第20-23页 |
·热能传递的基本方式 | 第20-21页 |
·导热过程描述 | 第21-22页 |
·导热微分方程及其定解条件 | 第22-23页 |
·LNG 储罐热分析问题描述 | 第23页 |
·热分析在 ANSYS 中的实现 | 第23-25页 |
·ANSYS 软件简介 | 第23-24页 |
·热分析在 ANSYS 中的求解方式 | 第24-25页 |
·瞬态分析及求解过程 | 第25页 |
·温度应力与变形 | 第25-27页 |
·约束的概念 | 第26页 |
·温度应力与变形的关系 | 第26-27页 |
·热-结构耦合有限元分析流程 | 第27页 |
·本章小结 | 第27-29页 |
第三章 正常操作条件下大型 LNG 储罐温度场有限元分析 | 第29-40页 |
·工程概况 | 第29-32页 |
·混凝土外罐 | 第29-30页 |
·热保护系统 | 第30-32页 |
·正常操作条件下 LNG 储罐温度场有限元分析 | 第32-39页 |
·罐体有限元模型 | 第32页 |
·罐体温度边界条件 | 第32-33页 |
·LNG 储罐温度场有限元分析 | 第33-36页 |
·等效对流换热系数 | 第36-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第四章 内罐泄漏条件下大型 LNG 储罐热-结构耦合有限元分析 | 第40-61页 |
·工程概况 | 第40-42页 |
·混凝土外罐材料 | 第40页 |
·预应力钢绞线 | 第40-41页 |
·普通钢筋 | 第41-42页 |
·内罐泄漏工况下混凝土罐壁温度场有限元分析 | 第42-48页 |
·罐体有限元模型 | 第42-43页 |
·罐体温度边界条件 | 第43页 |
·混凝土罐壁温度场有限元分析 | 第43-48页 |
·内罐泄漏工况下混凝土外罐应力场有限元分析 | 第48-60页 |
·单元选择及单元特性 | 第48-50页 |
·网格划分 | 第50页 |
·边界条件 | 第50-51页 |
·荷载 | 第51-53页 |
·有限元计算结果及分析 | 第53-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第五章 火灾工况下大型 LNG 储罐热-结构耦合有限元分析 | 第61-75页 |
·火灾对钢筋混凝土结构的影响 | 第61-64页 |
·火灾对混凝土的影响 | 第61-62页 |
·火灾对钢筋的影响 | 第62-64页 |
·火灾对钢筋与混凝土的粘结影响 | 第64页 |
·火灾工况下混凝土外罐温度场有限元分析 | 第64-67页 |
·罐体有限元模型 | 第64页 |
·罐体温度荷载 | 第64-65页 |
·混凝土外罐温度场有限元分析 | 第65-67页 |
·火灾工况下混凝土外罐应力场有限元分析 | 第67-73页 |
·荷载 | 第68页 |
·有限元计算结果及分析 | 第68-73页 |
·本章小结 | 第73-75页 |
第六章 结论与展望 | 第75-77页 |
·结论 | 第75页 |
·展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
发表论文和科研情况说明 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |