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核电压力容器钢辐照脆化力学效应模拟和断裂韧性预测

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-22页
   ·课题背景及研究意义第10-12页
   ·研究现状及存在的问题第12-21页
     ·辐照脆化机理第12页
     ·A508钢及辐照对A508力学性能的影响第12-13页
     ·辐照脆化预测模型及压力容器防止脆断的判据第13-15页
     ·“辐照脆化模拟”第15-17页
     ·断裂试验尺寸效应研究现状第17-20页
     ·目前各种尺寸效应模型应用于辐照监测时存在的问题第20-21页
   ·本文研究内容第21-22页
第2章 辐照脆化模拟第22-35页
   ·辐照损伤过程仿真第22-23页
     ·辐照损伤第22页
     ·Lammps软件及物理建模第22-23页
     ·纯铁辐照损伤演化过程的三维图像第23页
   ·辐照脆化力学效应模拟第23-33页
     ·材料“辐照”脆化方法第23-25页
     ·试验材料和添加预应变方法第25-26页
     ·Charpy冲击试验及其结果第26-29页
     ·“辐照钢”材料辐照水平评估第29-31页
     ·16MnR原材料和“辐照钢”的断口和金相观察第31-32页
     ·分析与讨论第32-33页
   ·小结第33-35页
第3章 断裂韧性的尺寸效应第35-64页
   ·引言第35-36页
   ·能量因子法第36-39页
   ·能量因子法的流程第39-40页
   ·试验过程第40-43页
     ·试样第40页
     ·预制疲劳裂纹过程第40-41页
     ·试验方法第41-43页
   ·有限元分析第43-46页
     ·ABAQUS软件第43页
     ·有限元模型第43-46页
   ·试验结果与分析第46-60页
     ·Wallin公式和Master Curve方法的处理结果第48-49页
     ·特征点的应力或应变断裂准则的处理结果第49-52页
     ·能量因子法的处理结果第52-56页
     ·特征值S的敏感性分析第56-60页
   ·试验值K_(JC(IT))和预测值K_(pred)结合Master Curve方法的处理结果第60-62页
     ·参考温度T_0的计算方法第60-61页
     ·改进型Master Curve方法的计算结果第61-62页
   ·各种方法的比较讨论第62-63页
   ·小结第63-64页
第4章 辐照脆化材料的断裂韧性预测第64-72页
   ·试验第64-67页
     ·试验材料与试验方法第64-65页
     ·试验温度的选取第65页
     ·低温拉伸试验第65页
     ·预制疲劳裂纹第65-66页
     ·断口观察第66-67页
   ·数据处理及试验结果分析第67-70页
     ·试验数据有效性第67-68页
     ·Wallin公式和能量因子法处理结果第68-69页
     ·结合Master Curve方法的处理结果比较第69-70页
   ·分析讨论第70-71页
   ·小结第71-72页
第5章 总结与展望第72-74页
   ·总结第72-73页
   ·展望第73-74页
参考文献第74-80页
致谢第80-81页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第81页

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