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基于落锤撕裂试验(DWTT)的钢材动态断裂行为研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-24页
    1.1 研究背景第11-13页
    1.2 DWTT试验技术的发展与应用第13-22页
        1.2.1 第一代高能量DWTT试验技术第13-14页
        1.2.2 第二代可测能量DWTT试验技术第14-19页
        1.2.3 第三代仪器化测力型DWTT试验技术第19-22页
    1.3 DWTT试验研究中亟待解决的问题第22-23页
    1.4 本文研究目的及内容第23-24页
第2章 40kJ仪器化摆锤式DWTT系统的构建第24-39页
    2.1 前言第24页
    2.2 设计技术要求第24-25页
    2.3 高能量仪器化摆锤式DWTT技术路线第25-30页
        2.3.1 总体性能第25页
        2.3.2 冲击力值传感器第25-26页
        2.3.3 高速信号调理仪第26-27页
        2.3.4 高速数据采集卡第27页
        2.3.5 设备控制与仪器化分析软件第27-29页
        2.3.6 力值测量系统静态校准第29-30页
        2.3.7 电气设备的升级第30页
    2.4 仪器化摆锤式DWTT投运评估第30-37页
        2.4.1 管线钢厚度、缺口类型对曲线形态影响第31-34页
        2.4.2 异常断口对曲线形态影响第34-35页
        2.4.3 试验机低能量档对曲线形态影响第35-36页
        2.4.4 变角度小能量打击功能第36-37页
    2.5 本章小结第37-39页
第3章 DWTT评价体系在能源用钢安全使役研究中的验证第39-58页
    3.1 前言第39-40页
    3.2 长输管线钢评定第40-43页
    3.3 高强度船板评定第43-52页
        3.3.1 厚规格船板的韧脆转变行为第43-46页
        3.3.2 船板止裂性能研究第46-52页
    3.4 超低温韧性钢板(9镍钢)评定第52-56页
    3.5 本章小结第56-58页
第4章 采用仪器化DWTT试验研究管线钢的动态韧断行为第58-82页
    4.1 前言第58-60页
    4.2 试验原理第60-67页
        4.2.1 三点弯曲试样韧断铰链模型第60-62页
        4.2.2 评测CTOA_C指标的能量回归算法第62-64页
        4.2.3 评测CTOA_C指标的位移韧带算法第64-67页
    4.3 试验条件第67-69页
    4.4 结果与讨论第69-80页
        4.4.1 DWTT试样裂纹扩展能第69-70页
        4.4.2 动态裂纹扩展第70-72页
        4.4.3 验证极限载荷关系的有效性第72-75页
        4.4.4 极限载荷关系推广应用第75-76页
        4.4.5 评价CTOA_C第76-80页
    4.5 本章小结第80-82页
第5章 DWTT试样动态转动因子的试验研究第82-94页
    5.1 前言第82-84页
    5.2 试验条件第84-86页
    5.3 结果与讨论第86-93页
        5.3.1 小角度DWTT试验结果与断口形貌第86-88页
        5.3.2 小角度DWTT试样表面应变分析第88-90页
        5.3.3 真实转动中心与转动因子r~*第90-93页
    5.4 本章小结第93-94页
第6章 机器视觉技术的应用研究与仪器化方法标准化第94-104页
    6.1 机器视觉技术在评定SA%中的应用第94-102页
        6.1.1 背景介绍第94页
        6.1.2 测量原理第94-97页
        6.1.3 工业化应用实例第97-102页
    6.2 仪器化DWTT试验标准化第102-103页
        6.2.1 背景介绍第102-103页
        6.2.2 标准建议文本第103页
    6.3 本章小结第103-104页
第7章 结论第104-106页
附录A 动态力修正与模型化重建源代码第106-109页
附录B CTOA_C评测流程图第109-110页
附录C 动态与静态CTOA_C评价例及比较第110-114页
附录D 落锤撕裂试验仪器化试验方法第114-120页
参考文献第120-129页
创新点第129-131页
博士期间发表论文目录第131-133页
致谢第133-135页

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