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P280GH碳锰钢热老化行为及疲劳寿命研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 课题研究背景与意义第10-11页
    1.2 核电材料的国内外研究状况第11-12页
    1.3 钢材的热老化研究第12-14页
        1.3.1 钢材料的热老化机理第12-14页
        1.3.2 热老化对钢材机械性能影响第14页
    1.4 有限元在疲劳分析中的应用第14-16页
    1.5 课题来源及研究内容第16-17页
第2章 试验技术和试验方法第17-23页
    2.1 实验材料第17页
    2.2 热老化方案第17页
    2.3 力学性能实验第17-20页
        2.3.1 硬度试验第17-18页
        2.3.2 夏比冲击试验第18-19页
        2.3.3 微拉伸试验第19页
        2.3.4 Gleeble热拉伸试验第19-20页
    2.4 组织形貌观察第20-22页
        2.4.1 金相组织观察第20-21页
        2.4.2 电镜观察第21-22页
    2.5 本章小结第22-23页
第3章 P280GH碳锰钢热老化的微观组织分析第23-36页
    3.1 金相组织分析第23-26页
    3.2 透射实验分析第26-35页
        3.2.1 老化P280GH碳锰钢的亚结构变化第26-33页
        3.2.2 亚结构的变化分析第33-35页
    3.3 本章小结第35-36页
第4章 热老化对P280GH碳锰钢的力学性能影响第36-53页
    4.1 硬度分析第36-39页
        4.1.1 洛氏硬度第36-37页
        4.1.2 维氏硬度第37-39页
    4.2 冲击性能分析第39-40页
    4.3 拉伸性能分析第40-43页
    4.4 断口分析第43-52页
        4.4.1 冲击断裂机理的分析第44-47页
        4.4.2 拉伸断裂机理的分析第47-52页
    4.5 本章小结第52-53页
第5章 P280GH碳锰钢疲劳寿命仿真研究第53-71页
    5.1 软件介绍第53-54页
        5.1.1 ABAQUS简介第53页
        5.1.2 MSC.Fatigue简介第53-54页
    5.2 有限元模拟第54-56页
        5.2.1 有限元模型第54-55页
        5.2.2 载荷历程第55-56页
    5.3 有限元数值仿真结果分析第56-70页
        5.3.1 完整管疲劳寿命分析第56-59页
        5.3.2 缺陷管疲劳寿命分析第59-70页
    5.4 本章小结第70-71页
结论第71-73页
参考文献第73-76页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第76-77页
致谢第77页

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