固定环形柔光罩 收纳等罩的螺丝钉叫什么

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出门在外也不愁310S不锈钢环形炉内罩寿命预测与结构优化研究--《华东理工大学》2013年硕士论文
310S不锈钢环形炉内罩寿命预测与结构优化研究
【摘要】:环形炉内罩是硅钢进行高温退火的重要设备之一,其作用是将罩内的氢、氮气氛和罩外含氧气氛隔离,使退火产品质量优、生产效率高,介质、能量消耗低。但在使用过程中一旦内罩失效,罩内的氢气发生泄露,极易引发爆燃事故,因此其安全性对保证硅钢生产具有重要的意义。
本文研究了环形炉内罩的内外壁氧化情况,通过金相试验和能谱检测得到的结果,分析内罩的氧化腐蚀程度,并对内罩的制备材料310S耐热不锈钢进行了高温抗氧化性试验,进一步分析该材料的抗氧化特性。应用自制的高温蠕变试验机对该材料进行高温蠕变试验,得出了材料的高温蠕变性能数据,经过数据处理拟合出该材料在高温下的寿命预测方程,并根据实际情况,对环形炉内罩进行了寿命预测,预测值与实际结果较吻合。最后对环形炉内罩的结构进行了优化设计,利用ABAQUS软件分别对新日铁原RBAF内罩、钢厂在原新日铁设计生产的基础上进行改造的RBAF内罩和优化后的平顶加筋结构内罩进行有限元受力和高温蠕变分析,通过对比得出优化后的结构的自重和应力分布较小,蠕变模拟的结果显示优化后结构顶部蠕变变形量最小,是一种制造方便、造价经济、使用寿命持久的内罩结构。
【关键词】:
【学位授予单位】:华东理工大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2013【分类号】:TG155.1【目录】:
摘要5-6Abstract6-10第1章 绪论10-21 1.1 研究背景10-11 1.2 研究的意义11-12 1.3 环形炉内罩的失效形式12-14
1.3.1 高温腐蚀12-13
1.3.2 高温断裂13
1.3.3 高温疲劳13-14 1.4 持久寿命的预测及几种常用方法14-19
1.4.1 等温线外推法14-15
1.4.2 Larson-Miller参数法15-16
1.4.3 Manson-Haferd参数法16-17
1.4.4 θ-函数法17
1.4.5 无损检测方法17-18
1.4.6 连续损伤力学方法18
1.4.7 断裂力学法18-19 1.5 本文的研究内容19-21第2章 环形炉内罩的失效分析21-30 2.1 YUS701环形炉内罩的失效分析22-25
2.1.1 试验的材料22
2.1.2 显微组织观察22-23
2.1.3 显微硬度测试与分析23-24
2.1.4 EDS和SEM测试与分析24-25 2.2 310S环形炉内罩的失效分析25-29
2.2.1 试验的材料25-26
2.2.2 显微组织观察结果26-27
2.2.3 显微硬度测试与结果27
2.2.4 能谱测试与分析27-29 2.3 本章小结29-30第3章 高温蠕变试验装置设计30-37 3.1 加热装置30-32 3.2 位移传感器32-33 3.3 拉力传感器33-34 3.4 引伸计的设计34-35 3.5 蠕变试验验机的支架与加载装置35 3.6 数据采集系统35-36 3.7 本章总结36-37第4章 310S不锈钢高温性能研究37-44 4.1 内罩材料的抗高温氧化试验与分析37-39 4.2 310S耐热不锈钢高温蠕变性能试验及结果39-42 4.3 310S材料蠕变后显微硬度分析42-43 4.4 本章小结43-44第5章 310S环形炉内罩寿命预测44-54 5.1 310S耐热不锈钢MONKMAN-GRANT常数44-45 5.2 等温线外推法预测45-46 5.3 根据L-M方程预测46-48 5.4 (?)-函数法预测48-53 5.5 本章小结53-54第6章 环形炉内罩的结构优化设计54-72 6.1 日本原RBAF内罩结构受力分析56-60
6.1.1 原RBAF内罩结构概述56
6.1.2 内罩有限元模型建立56-57
6.1.3 应力分析57-59
6.1.4 位移分析59-60 6.2 加筋后的内罩结构受力分析60-63
6.2.1 加筋后的内罩结构概述60-61
6.2.2 内罩有限元模型建立61
6.2.3 应力分析61-62
6.2.4 位移分析62-63 6.3 平顶加筋内罩结构受力分析63-69
6.3.1 平顶加筋结构内罩概述63-65
6.3.2 内罩有限元模型建立65
6.3.3 应力分析65-68
6.3.4 位移分析68-69 6.4 结构优化后的内罩蠕变变形仿真69-71 6.5 本章小结71-72第7章 总结与展望72-74 7.1 总结72-73 7.2 展望73-74参考文献74-77致谢77
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你是说你把屏拆了,然后有一个挡片的3颗螺丝? 对吧? 一样的,只是最下边那一颗没有什么吸力
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