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材料组织损伤与缺陷的电磁及超声导波检测方法研究

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

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