摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-21页 |
·研究背景及意义 | 第12-13页 |
·蠕变损伤断裂相关理论基础 | 第13-18页 |
·高温断裂力学参量C~* | 第13-15页 |
·蠕变损伤力学理论及损伤模型 | 第15-17页 |
·蠕变裂尖拘束效应 | 第17-18页 |
·残余应力对材料蠕变损伤及断裂的研究现状 | 第18-20页 |
·残余应力对均质材料蠕变损伤及断裂的研究现状 | 第18-19页 |
·焊接接头蠕变断裂行为的近期研究状况 | 第19-20页 |
·残余应力对蠕变裂纹起裂和扩展研究存在的问题 | 第20页 |
·本文研究内容 | 第20-21页 |
第2章 残余应力对Cr-Mo-V钢缺口试样蠕变裂纹起裂和扩展行为的影响 | 第21-36页 |
·前言 | 第21页 |
·有限元模型及数值模拟方法 | 第21-25页 |
·材料 | 第21-22页 |
·试样几何和有限元模型 | 第22-23页 |
·蠕变损伤模型 | 第23-25页 |
·结果与讨论 | 第25-34页 |
·不同缺口半径影响下的残余应力分布对蠕变裂纹起裂和扩展行为的影响 | 第25-30页 |
·不同压缩位移载荷引入的残余应力对蠕变裂纹起裂和扩展行为的影响 | 第30-34页 |
·小结 | 第34-36页 |
第3章 不同几何拘束试样的残余应力分布及其对蠕变损伤和裂纹起裂的影响 | 第36-56页 |
·引言 | 第36页 |
·有限元模型及数值模拟方法 | 第36-38页 |
·材料 | 第36页 |
·试样几何和有限元模型 | 第36-38页 |
·蠕变损伤模型 | 第38页 |
·结果与讨论 | 第38-55页 |
·不同刚体压痕深度引入的残余应力对蠕变裂纹起裂的影响 | 第38-41页 |
·材料蠕变延性对试样蠕变裂纹起裂的影响 | 第41-43页 |
·残余应力对不同面外拘束试样蠕变裂纹起裂行为的影响 | 第43-47页 |
·残余应力对不同面内拘束试样蠕变损伤和断裂的影响 | 第47-55页 |
·残余应力对不同面内拘束试样蠕变裂纹起裂行为的影响 | 第48-52页 |
·残余应力与外加载荷的耦合对蠕变裂纹起裂和扩展的影响 | 第52-55页 |
·小结 | 第55-56页 |
第4章 残余应力对Cr-Mo-V钢含尖锐裂纹试样蠕变裂纹起裂和扩展行为的影响 | 第56-65页 |
·引言 | 第56页 |
·有限元模型及模拟方法 | 第56-58页 |
·材料 | 第56页 |
·面外局部压缩的有限元模型 | 第56-58页 |
·有限元模拟结果与讨论 | 第58-64页 |
·不同刚体位置对残余应力分布的影响 | 第58-60页 |
·残余应力对蠕变裂纹起裂和扩展的影响 | 第60-64页 |
·小结 | 第64-65页 |
第5章 残余应力对P92钢焊接接头蠕变断裂行为的影响 | 第65-79页 |
·引言 | 第65页 |
·有限元模型和数值模拟方法 | 第65-68页 |
·焊接接头材料及蠕变本构模型 | 第65-67页 |
·面外局部压缩(LOPC)有限元模型 | 第67-68页 |
·蠕变损伤模型和裂纹扩展模拟 | 第68页 |
·结果与讨论 | 第68-77页 |
·残余拉应力与残余压应力分布 | 第68-69页 |
·残余应力对蠕变裂纹扩展路径的影响 | 第69-73页 |
·残余应力对蠕变裂纹起裂时间、断裂寿命及扩展速率的影响 | 第73-77页 |
·小结 | 第77-79页 |
第6章 残余应力对性能失配焊接接头蠕变断裂行为的影响 | 第79-90页 |
·引言 | 第79页 |
·焊接接头材料蠕变性能失配组合与有限元模型 | 第79-82页 |
·焊接接头材料蠕变性能失配组合 | 第79-80页 |
·有限元模型 | 第80-82页 |
·有限元模拟结果与讨论 | 第82-89页 |
·不同蠕变性能失配试样的裂纹扩展路径 | 第82-85页 |
·残余应力对不同蠕变性能失配试样CCI时间、断裂寿命、CCG速率的影响 | 第85-89页 |
·小结 | 第89-90页 |
第7章 总结与展望 | 第90-93页 |
·总结 | 第90-91页 |
·展望 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第104页 |
攻读硕壬学位期间所获奖励 | 第104页 |