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大型LNG储罐绝热材料及应用 |
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论文目录 |
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摘要 | 第1-9页 | Abstract | 第9-10页 | 附图索引 | 第10-11页 | 附表索引 | 第11-12页 | 第1章 概述 | 第12-20页 | ·研究背景 | 第12-13页 | ·绝热发展概述 | 第13-17页 | ·热的分类 | 第13页 | ·低温绝热类型、结构与影响因素 | 第13-15页 | ·低温绝热体制作 | 第15-17页 | ·本课题研究的必要性及意义 | 第17-18页 | ·国内外大型 LNG 储罐发展现状与趋势 | 第18页 | ·国外 | 第18页 | ·国内 | 第18页 | ·发展趋势 | 第18页 | ·本课题研究的主要内容 | 第18-20页 | 第2章 绝热材料 | 第20-35页 | ·绝热材料性能 | 第20-23页 | ·绝热机理 | 第20页 | ·绝热材料主要性能分析 | 第20-22页 | ·绝热材料一般性能要求 | 第22-23页 | ·绝热材料分类 | 第23-27页 | ·纤维状绝热材料 | 第23-24页 | ·微孔状绝热材料 | 第24-25页 | ·气泡状绝热材料 | 第25页 | ·层状绝热材料 | 第25-26页 | ·纳米微孔绝热材料 | 第26-27页 | ·LNG 对绝热材料的要求 | 第27-29页 | ·LNG 概述 | 第27-28页 | ·大型 LNG 储罐绝热材料应具备的物性 | 第28-29页 | ·大型 LNG 储罐常用绝热材料 | 第29-32页 | ·膨胀珍珠岩 | 第30页 | ·泡沫玻璃 | 第30-31页 | ·玻璃棉或毯之类 | 第31页 | ·聚氨酯泡沫 | 第31页 | ·酚醛泡沫 | 第31-32页 | ·聚苯乙烯泡沫 | 第32页 | ·聚氯乙烯泡沫 | 第32页 | ·辅助材料 | 第32页 | ·新型绝热材料(可用于大型 LNG 储罐) | 第32-35页 | 第3章 大型 LNG 储罐结构 | 第35-48页 | ·分类 | 第35-36页 | ·大型 LNG 常压储罐 | 第36-43页 | ·罐体结构与选材 | 第36-37页 | ·绝热体结构与选材 | 第37-38页 | ·储罐基础 | 第38-39页 | ·储罐优缺点 | 第39页 | ·储罐流程 | 第39-42页 | ·泵阀及管路附件 | 第42-43页 | ·设计 | 第43-44页 | ·施工 | 第44-46页 | ·罐体施工 | 第44-45页 | ·绝热体施工 | 第45-46页 | ·基础施工 | 第46页 | ·检验 | 第46-47页 | ·大型 LNG 储罐相关标准 | 第47-48页 | 第4章 大型 LNG 储罐传热计算 | 第48-71页 | ·传热机理 | 第48-56页 | ·LNG 储罐传热机理 | 第48-55页 | ·建模及依据 | 第55-56页 | ·基础数据 | 第56-57页 | ·传热计算 | 第57-65页 | ·对流换热系数及外罐壁温设定 | 第58-59页 | ·外罐与空气对流换热量计算 | 第59-60页 | ·绝热体漏热量计算 | 第60-61页 | ·外罐壁温校核 | 第61页 | ·重设壁温计算 | 第61-63页 | ·支撑件传热量计算 | 第63-64页 | ·管道漏热量计算 | 第64-65页 | ·储罐总漏热量计算 | 第65页 | ·储罐日蒸发率计算 | 第65页 | ·管道水力计算 | 第65-66页 | ·充液管道水力计算 | 第65-66页 | ·排液管道水力计算 | 第66页 | ·珠光砂最优堆积密度实验测定方案 | 第66-71页 | ·实验背景 | 第66-67页 | ·实验假设 | 第67页 | ·实验原理 | 第67页 | ·实验方法与实验装置 | 第67-68页 | ·仪器设备 | 第68-69页 | ·测量准备与环境条件 | 第69页 | ·实验步骤 | 第69-70页 | ·数据处理 | 第70-71页 | 第5章 罐体传热过程的有限元计算 | 第71-78页 | ·有限元数值法及 ANSYS 软件简介 | 第71-72页 | ·基本方程 | 第72-73页 | ·罐体温度场有限元模拟 | 第73-77页 | ·罐体实体建模及网格划分 | 第73-75页 | ·加载及求解 | 第75-76页 | ·模拟结果分析 | 第76-77页 | ·本章小结 | 第77-78页 | 结论 | 第78-79页 | 参考文献 | 第79-83页 | 致谢 | 第83-84页 | 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第84页 |
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