+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Модульные концепции повышения работоспособности кожухотрубчатых теплообменных аппаратов

  • Автор:

    Жукова, Наталья Серафимовна

  • Шифр специальности:

    05.04.09

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1999

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    193 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Оценка технического уровня КТА
1.2. Модульное формирование конструкции КТА
1.3 Кожухотрубчатый теплообменный аппарат как объект исследования
1.3.1. Компоновка технических систем доминирующей конструкции КТА
1.3.2. Модульная оценка работоспособности КТА
1.4. Модульное обеспечение точности и взаимозаменяемости в
аппаратостроении
1.4.1. Основные принципы повышения качества конкурентоспособной продукции
1.4.2. Алгоритмическая модель модульного формирования точности
и взаимозаменяемости
1.5. Анализ литературных и производственных данных
2. МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ КОРПУСА КТА ПРИ НЕРАВНОМЕРНОЙ ТЕМПЕРАТУРНОЙ НАГРУЗКЕ
2.1. Математическое описание напряженно-деформированного состояния
при неравномерном нагреве корпуса
2.2. Разработка математической модели численной реализации
напряженно-деформированного состояния корпуса в условиях неравномерного поля температур
2.3. Разработка алгоритмической модели и программной реализации
расчета температурных напряжений и деформаций
2.4. Расчеткая оценка эффектов повышения напряжений и температурных
деформаций в корпусе КТА, вызванных неравномерностью нагрева
2.5. Экспериментальные исследования напряженно-деформированного
состояния корпуса с неравномерным нагревом

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ГЦС КОРПУС-
ПЕРЕГОРОДКА
3.1. Математическая модель функциональной точности соединения
3.2. Экспериментальная оптимизация точности соединения
3.2.1. Условия натурного эксперимента
3.2.2. Результаты натурного эксперимента
3.3. Экспериментальная оценка параметров математической
модели функциональной точности соединения
3.4. Расчетная оценка зазора по компенсации температурных деформаций
соединяемых деталей
4. ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ КОРПУСОВ
ДОМИНИРУЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ КТ А
4.1. Точность цилиндрических обечаек
4.1.1. Точность поперечного сечения
4.1.2. Точность продольного сечения
4.1.3. Торцевое биение
4.2. Точность стыковых соединений базовых деталей
4.2.1. Отклонения диаметров
4.2.2. Отклонения текущих радиусов обечаек
4.2.3. Раскрытие стыка
4.3.Точность корпусов с фланцевыми соединениями
4.3.1. Расчет допусков на межосевое расстояние
4.3.2. Вероятностная оценка взаимозаменяемости фланцевого соединения
4.4. Экспериментальная оптимизация точности корпусов КТА
4.4.1. Точность корпусов из листовых заготовок
4.4.2. Точность внутреннего диаметра корпусов из труб
5. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК
5.1. Модульная оптимизация точности ГЦС корпус-перегородка
5.2. САПР поиска параметров нормированной точности ГЦС
технического оборудования
5.3. Экономическая эффективность научных разработок ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ЛИТЕРАТУРА ПРИЛОЖЕНИЕ

комплексным показателем 2Ч°. Комплексность оптимизации осуществлялась в структурной и параметрической оптимизации факторов Фь Ф2 и Ф3, проведением вычислительного и натурного экспериментов, в последовательности этапов алгоритма формирования взаимозаменяемости (рис, 1.13). Синтез факторов точности в параллельном комплексе определяется обобщенным вектором входа
х(п) = {хх(п), х2(п)
и управляющим вектором £/(«) = {171 (гг), 172 («),, икп (п),},
где II; (п) - оптимизируемые параметры, управляющие процессом
функционирования изделий и обеспечивающие оптимальные значения целевой функции; п - 1,2,
Математическая модель оптимизации (уравнения связи, целевой функции, ограничений) может быть записана в общем виде Ц = 0{%)(у(п), х(п), И (гг)),
Р(У(1)
Качество создания и эксплуатации. Качество создания продукции зависит от качества нормативной документации на разработку и производство продукции, качества труда работников и производителей продукции, качества технических средств, необходимых для разработки и производства продукции и качества сырья, материалов, комплектующих частей. Сказанное в значительной степени определяется конструкторской и технологической точностью.
Качество эксплуатации продукции зависит от качества эксплуатационной документации, качества эксплуатационного оборудования и инструмента,

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.155, запросов: 967