致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
缩写清单 | 第10-14页 |
1 引言 | 第14-16页 |
2 文献综述 | 第16-33页 |
2.1 微动摩擦学 | 第16-23页 |
2.1.1 微动的基本概念 | 第16页 |
2.1.2 微动的分类 | 第16-17页 |
2.1.3 微动摩擦学的发展历程 | 第17-18页 |
2.1.4 微动图理论 | 第18-20页 |
2.1.5 微动损伤的微观机理 | 第20-22页 |
2.1.6 微动的主要影响因素 | 第22-23页 |
2.2 核电站蒸汽发生器传热管 | 第23-25页 |
2.2.1 蒸汽发生器传热管的材料演变 | 第23-24页 |
2.2.2 蒸汽发生器传热管的支撑方式 | 第24-25页 |
2.3 核电站中微动的研究背景及发展现状 | 第25-30页 |
2.3.1 核电站中微动的研究背景 | 第25-26页 |
2.3.2 蒸汽发生器传热管微动磨损的研究现状 | 第26-30页 |
2.4 目前研究存在的问题 | 第30页 |
2.5 研究目的、内容及创新点 | 第30-33页 |
2.5.1 研究目的 | 第30页 |
2.5.2 研究内容及技术路线 | 第30-32页 |
2.5.3 创新点 | 第32-33页 |
3 研究方案 | 第33-40页 |
3.1 摩擦副材料 | 第33-34页 |
3.2 微动磨损试验设备及其参数设置 | 第34-38页 |
3.2.1 常温大气、高温大气、可控气氛(N_2)环境试验设备 | 第34-35页 |
3.2.2 高温高压水环境试验设备 | 第35页 |
3.2.3 微动试验参数 | 第35-38页 |
3.3 实验分析及表征方法 | 第38-40页 |
4 常温大气环境下Inconel 690TT的微动磨损特性研究 | 第40-80页 |
4.1 位移幅值对微动磨损行为及损伤机理的影响 | 第40-54页 |
4.1.1 位移幅值对微动磨损行为的影响 | 第40-43页 |
4.1.2 位移幅值对微动磨损机制的影响 | 第43-48页 |
4.1.3 分析和讨论 | 第48-54页 |
4.2 微观损伤机理 | 第54-66页 |
4.2.1 表面形貌 | 第54-55页 |
4.2.2 梯度纳米结构 | 第55-62页 |
4.2.3 分析和讨论 | 第62-66页 |
4.3 径向力对微动磨损行为及损伤机理的影响 | 第66-78页 |
4.3.1 径向力对微动磨损行为的影响 | 第66-70页 |
4.3.2 径向力对微动磨损机制的影响 | 第70-76页 |
4.3.3 分析和讨论 | 第76-78页 |
4.4 本章小结 | 第78-80页 |
5 高温大气环境下Inconel 690TT的微动磨损特性研究 | 第80-106页 |
5.1 位移幅值对微动磨损行为和损伤机理的影响 | 第80-88页 |
5.1.1 分析和讨论 | 第87-88页 |
5.2 材料转移作用下部分滑移区的损伤机制 | 第88-97页 |
5.2.1 分析和讨论 | 第96-97页 |
5.3 纳米晶结构釉质层的组织演变 | 第97-105页 |
5.3.1 分析和讨论 | 第104-105页 |
5.4 本章小结 | 第105-106页 |
6 高温可控氧含量下Inconel 690TT的微动磨损特性研究 | 第106-120页 |
6.1 氧含量对微动磨损行为的影响 | 第106-107页 |
6.2 氧含量对微动磨损机理的影响 | 第107-115页 |
6.3 分析和讨论 | 第115-119页 |
6.4 本章小结 | 第119-120页 |
7 高温高压水环境下Inconel 690TT的微动磨损特性研究 | 第120-166页 |
7.1 径向力和频率对微动磨损行为的影响 | 第120-134页 |
7.1.1 分析和讨论 | 第131-134页 |
7.2 微观损伤机制 | 第134-149页 |
7.2.1 梯度纳米结构 | 第134-141页 |
7.2.2 材料转移作用下的梯度纳米结构 | 第141-147页 |
7.2.3 分析和讨论 | 第147-149页 |
7.3 溶解氧对微动磨损特性的影响 | 第149-164页 |
7.3.1 分析和讨论 | 第162-164页 |
7.4 本章小结 | 第164-166页 |
8 主要结论及工作展望 | 第166-168页 |
8.1 主要结论 | 第166-167页 |
8.2 工作展望 | 第167-168页 |
参考文献 | 第168-182页 |
作者简历及在学研究成果 | 第182-188页 |
学位论文数据集 | 第188页 |