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 |