刘超锋编着的《过程装备计算机辅助设计(普通高等教育十三五规划教材)》详述了基于HTRI的管壳式换热器、管式加热炉的设计;基于FRNC-5 PC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软体的搅拌容器、浮头式换热器、甲醇水冷器的结构设计;基于ANSYS软体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、O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。《过程装备计算机辅助设计 -普通高等教育十三五规划教材》每一步有一个清晰截图,难点处解释说明,最终结果也进行分析。《过程装备计算机辅助设计 -普通高等教育十三五规划教材》中,50%属于过程装备的工艺设计计算,50%属于过程装备机械设计计算。
基本介绍
- 书名:过程装备计算机辅助设计
- 作者:刘超锋
- ISBN:978-7-5114-4146-1
- 类别:普通高等教育十三五规划教材
- 页数:324
- 定价:46
- 出版社:中国石化出版社
- 出版时间:2016年7月
- 装帧:平装
- 开本:16
- 主题词:化工过程化工设备计算机辅助设计
- 中图法分类:TQ051-39
- CIP核准号:(2016)第141375号
- 字数:509千字
- 版次:1
- 印次:1
- 重量:499克
- 用纸:胶版纸
- 语种:简体中文
- 尺寸:256*184*16毫米
目录
绪论
0.1 HTRI软体的简介
0.2 FRNC-5 PC软体的简介
0.3 Aspen Plus软体的简介
0.4 SW6软体的简介
0.5 ANSYS软体的简介
第1章 基于HTRI软体的管壳式换热器设计
1.1 HTRI软体中的计算类型
1.2 HTRI软体中工艺条件的定义
1.3 壳程结构参数的定义
1.4 折流板结构参数的定义
1.5 管程结构参数的定义
1.6 物性参数的输入
1.7 中间设计计算结果
1.8 参数的调整
1.9 软体的核算功能
第2章 基于HTRI软体的管式加热炉设计
2.1 新建项目
2.2 项目配置
2.3 气体空间结构形式
2.4 燃烧器的位置参数
2.5 燃烧器的参数
2.6 炉管的位置
2.7 炉管横截面的几何参数
2.8 炉管内加热介质的流动顺序
2.9 工艺方法的选择
2.10 计算热损失用到的参数
2.11 可选的其他参数
2.12 燃烧的参数
2.13 燃料油的参数
2.14 氧化剂的参数
2.15 稀释剂(蒸汽)的参数
2.16 第二种燃料的参数
2.17 氧化剂-空气的参数
2.18 工艺条件的选择
2.19 加热炉周围的空气气相参数设定
2.20 辐射进料特性的参数
2.21 设计结果及总结
第3章 基于FRNC-5 PC软体的管式加热炉设计
3.1 燃烧室的数据输入
3.2 对流室的数据输入
3.3 烟囱段的数据输入
3.4 盘管段的数据输入
3.5 直管段的数据输入
3.6 工艺介质的数据输入
3.7 燃烧各项参数的数据输入
3.8 燃料数据输入
3.9 考虑热损失时的数据输入
3.10 注入水蒸气/水时的数据输入
3.11 热量回收系统的数据输入
3.12 气流数据输入
3.13 空气预热器数据的输入
3.14 物性数据的输入
3.15 计算结果及用途
第4章 基于Aspen Plus软体的反应设备工艺计算
4.1 界面的介绍
4.2 反应器模组的定义
4.3 流程图的定义
4.4 计算结果及分析
第5章 基于Aspen Adsorption软体的吸附过程的计算
5.1 软体界面
5.2 添加模拟过程所需物料
5.3 创建工艺流程图
5.4 数据的输入
5.5 创建实时曲线
5.6 计算结果
第6章 基于Aspen EDR软体的管壳式换热器设计
6.1 Aspen EDR的界面
6.2 设计参数的定义
6.3 物性的定义
6.4 换热器几何数据的定义
6.5 换热器材料数据的定义
6.6 特定设计说明信息的选择
6.7 计算过程
6.8 设计结果
第7章 基于SW6软体的搅拌容器结构设计
7.1 软体校核计算
7.2 主体设计参数
7.3 筒体设计计算
7.4 封头设计计算
7.5 设备法兰设计计算
7.6 搅拌器设计计算
7.7 开孔补强设计计算
7.8 夹套设计计算
第8章 基于SW6软体的浮头式换热器结构设计
8.1 主体设计参数的定义
8.2 简体结构的计算
8.3 管板结构的计算
8.4 前端管箱结构的计算
8.5 后端管箱结构的计算
8.6 前端管箱法兰结构的计算
8.7 后端管箱法兰与筒体法兰结构的计算
8.8 开孔补强的计算
8.9 浮头结构的计算
第9章 基于SW6软体的甲醇水冷器强度计算
9.1 主体的设计
9.2 管板的设计
9.3 管箱计算
9.4 法兰计算
9.5 开孔补强计算
9.6 计算结果总结
第10章 基于ANSYS软体的厚壁圆筒的温度场分析
10.1 工作档案名称和工作标题的定义
10.2 单元类型以及材料属性的定义
10.3 几何模型的建立
10.4 生成有限元格线
10.5 施加约束、载荷并求解
10.6 计算结果
第11章 基于ANSYS软体的厚壁圆筒的应力场分析
11.1 分析模组的选择
11.2 建立模型
11.3 单元的选择
11.4 材料属性的设定
11.5 格线的划分
11.6 载荷及约束的施加
11.7 求解过程
11.8 结果分析
第12章 基于ANSYS软体的塔设备裙座支撑区的应力分析
12.1 环境设定
12.2 模型的创建
12.3 格线的划分
12.4 载入与求解
12.5 结果后处理
第13章 基于ANSYS软体的塔设备裙座支撑区的热应力分析
13.1 环境设定
13.2 模型的创建
13.3 格线的划分
13.4 载入与求解
13.5 后处理
13.6 重新进入前处理
13.7 重新进入求解器
13.8 最终的后处理
13.9 本章小结
第14章 基于ANSYS软体的O形密封环的变形分析
14.1 环境设定
14.2 单元及材料的定义
14.3 创建O形环模型
14.4 对O形环划分格线
14.5 创建上、下法兰模型
14.6 对上、下法兰划分格线
14.7 上法兰与O形环之间的接触的处理
14.8 下法兰与O形环之间的接触的处理
14.9 约束的施加
14.10 求解选项的设定
14.11 载入与求解
14.12 本章小结
第15章 基于ANSYS软体的压力容器开孔部位的三维应力分析
15.1 有限元模型的建立过程
15.2 分析结果的查看过程
15.3 有限元分析中应力线性化路径
15.4 有限元分析中路径应力线性化的结果
15.5 本章小结
参考文献
作者简介
作者的代表性成果
[1] 刘超锋(第1发明人).国家知识产权局授权发明专利(201410311093X):一种预计和控制含热气的多相流系统出料品质的方法[P].2016.07.
[2] 刘超锋(第1发明人).国家知识产权局授权发明专利(2014103373812):一种注塑件加工参数与变形关係的高精度估算方法[P].2016.06.