聚丙烯多区循环反应器阻隔液棒失效机理研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 相关研究现状及技术理论 | 第12-18页 |
1.2.1 多区循环反应器概述 | 第12-13页 |
1.2.2 流固耦合问题研究 | 第13-14页 |
1.2.3 流体诱导振动研究 | 第14-15页 |
1.2.4 疲劳断裂研究 | 第15-16页 |
1.2.5 失效分析理论 | 第16-18页 |
1.3 疲劳断裂失效基本理论 | 第18-21页 |
1.3.1 疲劳断裂特征 | 第18-19页 |
1.3.2 疲劳断裂过程 | 第19-20页 |
1.3.3 疲劳断裂影响因素 | 第20-21页 |
1.4 研究内容及技术路线 | 第21-23页 |
第二章 阻隔液棒的理化试验分析 | 第23-41页 |
2.1 阻隔液棒断裂基本情况 | 第23-24页 |
2.2 理化检验方法与设备 | 第24-25页 |
2.2.1 试验参考标准 | 第24-25页 |
2.2.2 试验设备 | 第25页 |
2.3 断口形貌分析 | 第25-31页 |
2.3.1 疲劳断口形貌分析 | 第25-26页 |
2.3.2 断口宏观形貌分析 | 第26-28页 |
2.3.3 断口微观形貌分析 | 第28-31页 |
2.4 化学成分分析 | 第31页 |
2.5 力学性能分析 | 第31-37页 |
2.5.1 拉伸试验 | 第32-33页 |
2.5.2 冲击试验 | 第33-35页 |
2.5.3 硬度试验 | 第35-37页 |
2.6 金相组织分析 | 第37-39页 |
2.7 本章小结 | 第39-41页 |
第三章 阻隔液棒的流固耦合数值模拟分析 | 第41-64页 |
3.1 基本理论 | 第41-45页 |
3.1.1 流固耦合理论 | 第41页 |
3.1.2 结构分析理论 | 第41-42页 |
3.1.3 基本控制方程 | 第42-45页 |
3.2 数值模拟方法及流程 | 第45-47页 |
3.2.1 数值模拟方法 | 第45页 |
3.2.2 数值模拟软件 | 第45-46页 |
3.2.3 数值模拟流程 | 第46-47页 |
3.3 模型建立及网格划分 | 第47-50页 |
3.3.1 建立模型 | 第47-48页 |
3.3.2 网格划分 | 第48-50页 |
3.4 阻隔液棒流场分析 | 第50-54页 |
3.4.1 边界条件设置 | 第50-52页 |
3.4.2 模拟结果分析 | 第52-54页 |
3.5 阻隔液棒结构分析 | 第54-63页 |
3.5.1 材料参数设置 | 第54页 |
3.5.2 载荷和约束设置 | 第54-56页 |
3.5.3 模拟结果分析 | 第56-63页 |
3.6 本章小结 | 第63-64页 |
第四章 阻隔液棒的振动疲劳特性分析 | 第64-86页 |
4.1 振动理论基础 | 第64-66页 |
4.1.1 振动基本形式 | 第64页 |
4.1.2 振动基本理论 | 第64-66页 |
4.2 阻隔液棒振动测试试验 | 第66-71页 |
4.2.1 测试方法 | 第66-68页 |
4.2.2 试验设备 | 第68页 |
4.2.3 试验过程 | 第68-69页 |
4.2.4 试验结果分析 | 第69-71页 |
4.3 阻隔液棒振动模态分析 | 第71-80页 |
4.3.1 阻隔液棒自由振动下的模态分析 | 第71-74页 |
4.3.2 阻隔液棒预应力作用下的模态分析 | 第74-79页 |
4.3.3 频率分析 | 第79-80页 |
4.4 阻隔液棒谐响应分析 | 第80-81页 |
4.5 阻隔液棒疲劳寿命分析 | 第81-85页 |
4.5.1 S-N曲线 | 第82-83页 |
4.5.2 模拟疲劳寿命结果 | 第83-85页 |
4.6 本章小结 | 第85-86页 |
第五章 阻隔液棒断裂失效机理与应对措施分析 | 第86-92页 |
5.1 阻隔液棒断裂失效机理综合分析 | 第86-90页 |
5.1.1 材料因素 | 第86-87页 |
5.1.2 工况因素 | 第87页 |
5.1.3 应力集中 | 第87-90页 |
5.1.4 共振现象 | 第90页 |
5.2 应对措施 | 第90页 |
5.3 本章小结 | 第90-92页 |
结论与展望 | 第92-94页 |
结论 | 第92-93页 |
展望 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-99页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第99-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
附件 | 第101页 |