核电站辅助系统换热器液压胀接过程模拟与接头性能分析
发布时间:2020-10-28 12:11
液压胀接通常会在胀接接头两侧过渡区内产生较高的残余应力,这使过渡区存在应力腐蚀开裂倾向。目前,国外先进核电标准对不锈钢换热管残余应力水平已有明确的控制要求,所以,对核电站辅助系统中不锈钢管换热器胀接接头中残余应力的分析和控制有十分重要的研究意义。 本文以材料线性强化模型为基础推导了胀接压力与残余接触压力之间的理论公式,并对其准确性进行了验证。对给定参数的胀接接头进行了有限元模拟和胀接试验,并按照RCC-M规定对接头试件进行了应力腐蚀试验。研究发现,该接头具有很高的应力腐蚀倾向,对此提出了降低换热管残余应力的方法,并通过有限元模拟和试验法进行了验证。最后,本文还对焊胀和胀焊工艺中常常出现的胀不牢的问题进行了有限元模拟分析,并提出了改进建议。 本文的研究工作为工程中计算液压胀接接头的残余接触压力提供了新的理论依据,为降低胀接接头中不锈钢换热管残余应力水平提供了有实用价值的处理方法。
【学位单位】:华东理工大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2015
【中图分类】:TM623
【部分图文】:
备制作成标准拉伸试件的条件,所以在本课题中,将借助原位拉伸装置来获得换热管材料的力学性能曲线,原位拉伸装置如图3.1所示,原位拉伸是一种测量小尺寸试件材料性能的试验方法,尤其适合对己经制造成形的构件材料性能进行测量,其试验原理与普通拉伸试验相同,原位拉伸机的试件规格如图3.2所示,采用线切割从换热管上截取,切割完成后试件形式如图3.3所示。图3.1原位拉伸试验装置图Fig. 3.1 Device of in-situ tensile testfc .:.6mm 0.5 or 1mm-r^L f] jtt 編;■ W J[、mJ y ‘‘图3.2原位拉伸试样尺寸 图3.3原位拉伸试样
性能的试验方法,尤其适合对己经制造成形的构件材料性能进行测量,其试验原理与普通拉伸试验相同,原位拉伸机的试件规格如图3.2所示,采用线切割从换热管上截取,切割完成后试件形式如图3.3所示。图3.1原位拉伸试验装置图Fig. 3.1 Device of in-situ tensile testfc .:.6mm 0.5 or 1mm-r^L f] jtt 編;■ W J[、mJ y ‘‘图3.2原位拉伸试样尺寸 图3.3原位拉伸试样
通拉伸试验相同,原位拉伸机的试件规格如图3.2所示,采用线切割从换热管上截取,切割完成后试件形式如图3.3所示。图3.1原位拉伸试验装置图Fig. 3.1 Device of in-situ tensile testfc .:.6mm 0.5 or 1mm-r^L f] jtt 編;■ W J[、mJ y ‘‘图3.2原位拉伸试样尺寸 图3.3原位拉伸试样
【共引文献】
本文编号:2860075
【学位单位】:华东理工大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2015
【中图分类】:TM623
【部分图文】:
备制作成标准拉伸试件的条件,所以在本课题中,将借助原位拉伸装置来获得换热管材料的力学性能曲线,原位拉伸装置如图3.1所示,原位拉伸是一种测量小尺寸试件材料性能的试验方法,尤其适合对己经制造成形的构件材料性能进行测量,其试验原理与普通拉伸试验相同,原位拉伸机的试件规格如图3.2所示,采用线切割从换热管上截取,切割完成后试件形式如图3.3所示。图3.1原位拉伸试验装置图Fig. 3.1 Device of in-situ tensile testfc .:.6mm 0.5 or 1mm-r^L f] jtt 編;■ W J[、mJ y ‘‘图3.2原位拉伸试样尺寸 图3.3原位拉伸试样
性能的试验方法,尤其适合对己经制造成形的构件材料性能进行测量,其试验原理与普通拉伸试验相同,原位拉伸机的试件规格如图3.2所示,采用线切割从换热管上截取,切割完成后试件形式如图3.3所示。图3.1原位拉伸试验装置图Fig. 3.1 Device of in-situ tensile testfc .:.6mm 0.5 or 1mm-r^L f] jtt 編;■ W J[、mJ y ‘‘图3.2原位拉伸试样尺寸 图3.3原位拉伸试样
通拉伸试验相同,原位拉伸机的试件规格如图3.2所示,采用线切割从换热管上截取,切割完成后试件形式如图3.3所示。图3.1原位拉伸试验装置图Fig. 3.1 Device of in-situ tensile testfc .:.6mm 0.5 or 1mm-r^L f] jtt 編;■ W J[、mJ y ‘‘图3.2原位拉伸试样尺寸 图3.3原位拉伸试样
【共引文献】
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本文编号:2860075
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