鞍座设置对大型卧式容器筒体受力的影响分析
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
·研究背景 | 第10-11页 |
·分子筛吸附器简介 | 第11-14页 |
·吸附机理 | 第11-12页 |
·纯化再生过程介绍 | 第12-14页 |
·鞍座设置对大型卧式容器筒体受力的影响 | 第14-20页 |
·卧式容器的筒体应力计算方法研究 | 第14-17页 |
·鞍座最佳位置值的相关研究 | 第17-18页 |
·鞍座边角处筒体周向峰值应力的相关研究 | 第18-20页 |
·本文的研究目的和内容 | 第20-22页 |
第2章 大型卧式分子筛吸附器的有限元分析 | 第22-48页 |
·吸附器有限元模型的建立 | 第22-30页 |
·吸附器的几何模型 | 第22-25页 |
·吸附工况下有限元模型的建立 | 第25-28页 |
·再生加热工况下有限元模型的建立 | 第28-30页 |
·应力评定及疲劳分析 | 第30-37页 |
·吸附工况下的应力与疲劳分析 | 第30-35页 |
·再生加热工况下的应力与疲劳分析 | 第35-37页 |
·三鞍座和两鞍座支撑对筒体受力影响对比 | 第37-46页 |
·吸附工况下筒体受力对比分析 | 第37-45页 |
·再生加热工况下筒体受力对比分析 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第3章 鞍式支撑卧式容器设计计算的理论分析 | 第48-58页 |
·多鞍座容器设计计算方法的对比分析 | 第48-52页 |
·ZICK法 | 第48-50页 |
·欧盟标准法 | 第50-51页 |
·两种设计方法的对比分析 | 第51-52页 |
·基于ZICK法的卧式容器周向峰值应力的计算 | 第52-55页 |
·两鞍座容器周向峰值应力计算 | 第52-54页 |
·三鞍座容器周向峰值应力计算 | 第54-55页 |
·鞍座最佳位置的理论解 | 第55-57页 |
·两鞍座容器 | 第55-56页 |
·三鞍座容器 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第4章 卧式容器鞍座设置和筒体长径比的研究 | 第58-74页 |
·不同长径比模型的建立 | 第58-62页 |
·理论与有限元结合分析鞍座设置问题 | 第62-68页 |
·两鞍座容器的鞍座优化位置 | 第62-64页 |
·三鞍座容器的鞍座优化位置 | 第64-67页 |
·设置两鞍座或三鞍座的筒体临界长径比 | 第67-68页 |
·筒体最佳长径比的研究 | 第68-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
第5章 结论与展望 | 第74-76页 |
·结论 | 第74-75页 |
·展望 | 第75-76页 |
附录A 命令流 | 第76-92页 |
附录B 应力评定路径数据 | 第92-96页 |
参考文献 | 第96-100页 |
致谢 | 第100页 |