摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第1章 绪论 | 第13-26页 |
·课题研究背景及意义 | 第13页 |
·材料组织损伤检测及在线监测方法研究现状 | 第13-19页 |
·蠕变损伤 | 第13-14页 |
·蠕变损伤的检测方法 | 第14-15页 |
·构件早期蠕变损伤的超声检测方法 | 第15-16页 |
·构件蠕变损伤的电磁学检测方法 | 第16-19页 |
·服役构件中裂纹类缺陷的超声导波检测研究进展 | 第19-23页 |
·板层构件内存在的裂纹类缺陷 | 第19-20页 |
·裂纹的超声导波检测方法 | 第20-23页 |
·目前存在的问题 | 第23-24页 |
·主要研究内容 | 第24-26页 |
第2章 高温服役构件材料的磁学性能研究 | 第26-43页 |
·磁畴结构 | 第26-34页 |
·磁畴理论的发展 | 第26-27页 |
·磁畴观测方法 | 第27-28页 |
·磁畴观测实验 | 第28-34页 |
·居里点及高温磁学性能测试 | 第34-38页 |
·高温构件常用材料居里温度测试 | 第34-36页 |
·高温构件常用材料高温磁滞回线测试 | 第36-38页 |
·磁滞回线模型 | 第38-42页 |
·常用模型介绍 | 第38-40页 |
·J-A模型参数拟合 | 第40-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第3章 基于磁滞回线的早期蠕变损伤评估方法 | 第43-58页 |
·畴壁运动与模型建立 | 第43-45页 |
·畴壁运动 | 第43-44页 |
·针对常温变形下J-A模型修正 | 第44页 |
·针对早期蠕变损伤J-A模型修正 | 第44-45页 |
·耐热钢短时蠕变试验及微观组织变化分析 | 第45-50页 |
·蠕变试验 | 第45-46页 |
·磁滞回线检测和微观组织观测试样制备 | 第46-47页 |
·磁滞回线检测结果 | 第47页 |
·微观组织观测及定量金相计算结果 | 第47-50页 |
·修正的J-A模型验证 | 第50-52页 |
·次磁滞回线检测法 | 第52-57页 |
·FB2材料蠕变试验 | 第53-54页 |
·次磁滞回线检测 | 第54-55页 |
·次磁滞回线系数计算 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第4章 局部蠕变损伤及蠕变空洞对材料磁学性能的影响 | 第58-71页 |
·蠕变试验及磁滞回线检测准备 | 第58-60页 |
·CT蠕变试样主磁滞回线特性测量 | 第60-66页 |
·SQUD-VSM测试 | 第60-62页 |
·有限元关联 | 第62-65页 |
·试样SEM观测 | 第65-66页 |
·蠕变空洞对材料磁学性能的影响 | 第66-70页 |
·幂律蠕变主导空洞长大对磁滞特性的影响 | 第66-68页 |
·多种机制控制空洞长大对磁滞特性的影响 | 第68-69页 |
·服役构件磁学性能预测 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第5章 含裂纹类缺陷构件的超声导波检测方法研究 | 第71-98页 |
·引言 | 第71页 |
·导波的频散特性 | 第71-73页 |
·Rayleigh波速度 | 第71-72页 |
·Lamb波的频散曲线 | 第72-73页 |
·Rayleigh波与裂纹之间的相互作用 | 第73-75页 |
·Rayleigh与Lamb波的位移场及应力场 | 第74-75页 |
·模式分解法理论计算裂纹前端散射系数 | 第75-79页 |
·裂纹前端波的转换 | 第75-76页 |
·散射系数的计算 | 第76-77页 |
·Rayleigh波转换为Lamb波的解析计算法 | 第77-79页 |
·裂纹前端散射系数有限元数值模拟 | 第79-85页 |
·建立有限元模型 | 第79-82页 |
·结果分析 | 第82-85页 |
·裂纹尾端散射系数理论计算 | 第85-87页 |
·Rayleigh波检测裂纹类缺陷的试验研究 | 第87-89页 |
·不同深度裂纹的检测 | 第89-90页 |
·Lamb波对裂纹的检测 | 第90-96页 |
·裂纹前端的散射系数计算模式分解法与有限元法 | 第91-94页 |
·裂纹尾端的散射系数计算模式分解法与有限元法 | 第94-96页 |
·本章小结 | 第96-98页 |
第6章 结论与展望 | 第98-101页 |
·本文主要的研究内容及结论 | 第98-99页 |
·主要创新点 | 第99-100页 |
·展望 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-117页 |
致谢 | 第117-119页 |
攻读博士学位期间的科研情况 | 第119-120页 |