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AP1000放射性废物厂房气密平开门的优化设计 |
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论文目录 |
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摘要 | 第4-5页 | abstract | 第5-6页 | 第一章 绪论 | 第9-21页 | 1.1 核电发展的前景 | 第9-10页 | 1.2 本文的研究背景 | 第10-11页 | 1.3 本文的研究对象 | 第11-19页 | 1.3.1 AP1000所用门的基本介绍 | 第11-14页 | 1.3.2 卷帘门的基本特点 | 第14-15页 | 1.3.3 平开门的基本特点 | 第15-19页 | 1.4 本文的研究内容和意义 | 第19-21页 | 第二章 卷帘门的原设计方案与问题 | 第21-31页 | 2.1 放射性废物厂房维护结构简介 | 第21-22页 | 2.2 放射性废物厂房功能简介 | 第22-23页 | 2.3 放射性废物厂房卷帘门设计要求 | 第23-24页 | 2.4 原设计卷帘门存在的问题 | 第24-26页 | 2.5 卷帘门临时密封试验 | 第26-27页 | 2.6 中国法规要求 | 第27页 | 2.7 AP1000总体功能要求 | 第27-28页 | 2.8 卷帘门技术规格书以及设计图纸要求 | 第28-30页 | 2.9 本章小结 | 第30-31页 | 第三章 气密平开门的优化设计 | 第31-40页 | 3.1 概述 | 第31页 | 3.2 技术规范和参考文件 | 第31页 | 3.3 门结构叙述 | 第31-33页 | 3.3.1 钢质气密平开门的构件组成 | 第31-32页 | 3.3.2 钢质气密平开门各主要构件说明 | 第32页 | 3.3.3 钢质气密平开门的油漆系统 | 第32-33页 | 3.3.4 钢质气密平开门的局部细节处理 | 第33页 | 3.4 钢质气密平开门手动开启说明 | 第33-34页 | 3.5 钢质气密平开门的性能指标 | 第34-35页 | 3.5.1 抗风压性 | 第34页 | 3.5.2 气密性 | 第34页 | 3.5.3 热阻值要求 | 第34-35页 | 3.6 钢质气密平开门的密封试验 | 第35-39页 | 3.6.1 气密性检测 | 第35页 | 3.6.2 中美标准对比分析 | 第35-39页 | 3.7 本章小结 | 第39-40页 | 第四章 钢质气密平开门(50354-AD-D02)的计算 | 第40-52页 | 4.1 钢质气密大门型式及规格尺寸 | 第40页 | 4.2 钢质气密平开门的计算条件 | 第40-41页 | 4.3 钢质气密平开门的判定条件 | 第41页 | 4.4 钢质气密平开门的计算过程 | 第41-51页 | 4.4.1 校核风压值P的计算 | 第41-42页 | 4.4.2 地震产生横向压力的计算 | 第42-43页 | 4.4.3 钢质气密门受力模型分析 | 第43-46页 | 4.4.4 插销的校核计算 | 第46-47页 | 4.4.5 铰链的校核计算 | 第47-48页 | 4.4.6 门框节点连接的计算 | 第48-51页 | 4.5 本章小结 | 第51-52页 | 第五章 钢质气密平开门50350-AD-D02/D03/D04 的计算 | 第52-60页 | 5.1 钢制气密大门型式及规格尺寸 | 第52-53页 | 5.2 钢质气密平开门的计算过程 | 第53-58页 | 5.2.1 校核风压值P的计算 | 第53页 | 5.2.2 地震产生横向压力的计算 | 第53页 | 5.2.3 抗风受力模型分析 | 第53-55页 | 5.2.4 插销的校核计算 | 第55-56页 | 5.2.5 铰链的校核计算 | 第56-57页 | 5.2.6 门框节点连接的计算 | 第57-58页 | 5.3 本章小结 | 第58-60页 | 总结与展望 | 第60-62页 | 参考文献 | 第62-64页 | 读硕士学位期间从事的研究开发与取得的成果 | 第64-65页 | 致谢 | 第65页 |
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