高清PDF《过程装备计算机辅助设计》刘超锋 2016版 十三五高等教育教材

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本书对过程装备计算机辅助设计常用软件(包括HTRI、FRNC-5PC、Aspen Plus、AspenAdsorption、Aspen EDR、SW6、ANSYS)进行了介绍。以完整案例的形式,详述了基于HTRI的管壳式换热器、管式加热炉的设计;基于FRNC-5PC的管式加热炉设计;基于Aspen Plus的反应设备的工艺计算;基于Aspen Adsorption的吸附过程的计算;基于Aspen EDR的管壳式换热器设计:基于SW6软件的搅拌容器、浮头式换热器、甲醇水冷器的结构设计;基于ANSYS软件的厚壁圆筒温度场的分析、厚壁圆筒应力场的分析、塔设备裙座支撑区的应力分析和热应力分析、0形密封环的变形分析、压力容器开孔部位的三维应力分析。在介绍操作步骤的同时,对软件使用过程中的一些细节问题进行了说明,便于读者对软件正确使用和理解,以满足过程装备设计计算的需要。
本书适合从事过程装备设计的技术人员和高等院校过程装备与控制工程、化学工程与工艺、能源科学与工程、动力工程、热能工程、机械工程等专业的师生使用。

随着世界经济的发展,过程装备技术也在不断创新,特别是过程装备大型化、高技术参数化的发展(例如超高压容器设计等),传统的手工设计计算方法和经验难以满足实际运行需求,需要在装备的设计计算方法上寻求突破。在过程装备领域,作为先进技术传播者的设计人员,为了使过程装备设计计算的平台由手工设计计算、使用计算器计算转移到计算机设计上,必须利用各类功能强大的软件。同时,为了满足过程装备开发的需要,有必要以案例操作的具体形式介绍相关软件在过程装备计算机辅助设计中的应用。
本书涉及到的主要软件包括HTRI、FRNC-5PC、Aspen、SW6、ANSYS,并基于上述软件详述了基于HTRI的管壳式换热器、管式加热炉的设计;基于FRNC-5PC的管式加热炉设计;基于Aspen Plus的反应设备的工艺计算;基于Aspen Adsorption的吸附过程的计算;基于Aspen EDR的管壳式换热器设计;基于SW6软件的搅拌容器、浮头式换热器、甲醇水冷器的结构设计;基于ANSYS软件的厚壁圆筒温度场的分析、厚壁圆筒应力场的分析、塔设备裙座支撑区的应力分析和热应力分析、形密封环的变形分析、压力容器开孔部位的三维应力分析。
本书以实用案例编排内容,便于相关工程技术人员和高等院校过程装备与控制工程、化学工程与工艺、能源科学与工程、动力工程、热能工程、机械工程等专业的师生应用。

内容索引:

绪论…(1)
0.1HTRI软件的简介(1)
0.2FRNC-5PC软件的简介…(7)
0.3 Aspen Plus软件的简介(7)
0.4SW6软件的简介(13)
0.5 ANSYS软件的简介第1章基于HTRI软件的管壳式换热器设计……(16)
L.1HTRI软件中的计算类型………(18)
1.2HTRI软件中工艺条件的定义………………………(20)
1.3壳程结构参数的定义(21)
1.4折流板结构参数的定义…(23)
1.5管程结构参数的定义(25)
1.6物性参数的输入…(28)
1.7中间设计计算结果(31)
1.8参数的调整…(33)
1.9软件的核算功能(34)
第2章基于HTRI软件的管式加热炉设计……(40)
2.1新建项目……(41)
2.2项目配置(42)
2.3气体空间结构形式(44)
2.4燃烧器的位置参数(45)
2.5燃烧器的参数(46)
2.6炉管的位置(47)
2.7炉管横截面的几何参数(48)
2.8炉管内加热介质的流动顺序(48)
2.9工艺方法的选择(49)
2.10计算热损失用到的参数(50)
2.11可选的其他参数(51)
2.12燃烧的参数(52)
2.13燃料油的参数……(54)
2.14氧化剂的参数………(55)
2.15稀释剂(蒸汽)的参数……(56)
2.16第二种燃料的参数(56)
2.17氧化剂-空气的参数……(57)

2.18工艺条件的选择(58)
2.19加热炉周围的空气气相参数设定……(59)
2.20辐射进料特性的参数
2.21设计结果及总结……(60)
第3章基于FRNC-5PC软件的管式加热炉设计
3.1燃烧室的数据输人(63)
3.2对流室的数据输入
3.3烟段的数据输人……………(68)
3,4盘管段的数据输入………(69)
3.5直管段的数据输入(74)
3,6工艺介质的数据输人…………………(77)
3.7燃烧各项参数的数据输人……(79)
3.8燃料数据输人(81)
3.9考虑热损失时的数据输人………(82)
3,10注人水蒸气/水时的数据输人…(83)
3.11热量回收系统的数据输人…(84)
3.12气流数据输人……………………(84)
3.13空气预热器数据的输入(85)
3.14物性数据的输人……(87)
3.15计算结果及用途
第4章基于Aspen Plus软件的反应设备工艺计算(94)
4.1界面的介绍……(94)
4.2反应器模块的定义……(96)
4.3流程图的定义……(96)
4.4计算结果及分析……(104)
第5章基于Aspen Adsorption软件的吸附过程的计算(105)
5.1软件界面………(105)
5.2添加模拟过程所需物料……(107)
5.3创建工艺流程图…(114)
5.4数据的输人…(116)
5.5创建实时曲线121)
5.6计算结果…(122)
第6章基于Aspen EDR软件的管壳式换热器设计(124)
6.1 Aspen EDR的界面……(124)
6.2设计参数的定义
6.3物性的定义………(129)
6.4换热器儿何数据的定义《133)
6.5换热器材料数据的定义……-(140)
6.6特定设计说明信息的选择(141)
6.7计算过程……(142)

6.8设计结果(144)
第7章基于SW6软件的搅拌容器结构设计(151)
7.1软件校核计算(151)
7.2主体设计参数……………-(151)
7.3筒体设计计算…(153)
7.4封头设计计算…(154)
7,5设备法兰设计计算………-…(156)
7.6搅拌器设计计算(159)
7.7开孔补强设计计算…(162)
7.8夹套设计计算…………(167)
第8章基于SW6软件的浮头式换热器结构设计…(170)
8.1主体设计参数的定义………………(170)
8.2筒体结构的计算(171)
8,3管板结构的计算……………………(172)
8.4前端管箱结构的计算……(175)
8.5后端管箱结构的计算…a…《177)
8.6前端管箱法兰结构的计算…(178)
8.7后端管箱法兰与筒体法兰结构的计算……(180)
8.8开孔补强的计算…(180)
8.9浮头结构的计算(184)
第9章基于SW6软件的甲醇水冷器强度计算
9.1主体的设计…(189)
9.2管板的设计(190)
9.3管箱计算(192)
9.4法兰计算(193)
9.5开孔补强计算………(195)
9.6计算结果总结(197)
第10章基于ANSYS软件的厚壁圆筒的温度场分析(198)
10.1工作文件名和工作标题的定义,(198)
10.2单元类型以及材料属性的定义(200)
10.3儿何模型的建立…(201)
10.4生成有限元网格
10.5施加约束、载荷并求解……(203)
10.6计算结果……(204)
第II章基于ANSYS软件的厚壁圆筒的应力场分析(207)
11.1分析模块的选择a(207)
11.2建立模型-…(207)
11.3单元的选择(210)
11.4材料属性的设置……(211)
11.5网格的划分(212)

11.6载荷及约束的施加(215)
11,7求解过程……(219)
11.8结果分析(219)
第12章基于ANSYS软件的塔设备裙座支撑区的应力分析…………(227)
12.1环境设置…(227)
12.2模型的创建……(230)
12.3网格的划分……(235)
12.4加载与求解(236)
12.5结果后处理《237)
第13章基于ANSYS软件的塔设备裙座支撑区的热应力分析……(241)
13.1环境设置…(244)
13.2模型的创建……(244)
13.3网格的划分……(251)
13.4加载与求解……(253)
13.5后处理…………(254)
13.6重新进人前处理(255)
13.7重新进人求解器………(255)
13.8最终的后处理…………-(256)
13.9本章小结
第14章基于ANSYS软件的0形密封环的变形分析……(258)
14.1环境设置………(258)
14.2单元及材料的定义………(259)
14.3创建0形环模型…(262)
14.4对0形环划分网格(264)
14.5创建上、下法兰模型-………(265)
146对上,下法兰划分网格(266)
14.7上法兰与0形环之问的接触的处理(268)
14.8下法兰与0形环之间的接触的处理…(271)
14.9约束的施加(274)
14.10求解选项的设置……(276)
14.11加载与求解
14.12本章小结-(279)
第15章基于ANSYS软件的压力容器开孔部位的三维应力分析(280)
15.1有限元模型的建立过程………-…(280)
15,2分析结果的查看过程…(297)
15.3有限元分析中应力线性化路径…(302)
15.4有限元分析中路径应力线性化的结果……-(306)
15.5本章小结(321)
参考文献………(322)

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