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2.25Cr1Mo钢高温疲劳性能研究

中文摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第8-23页
    1.1 研究背景第8页
    1.2 加氢反应器的发展第8-10页
    1.3 2.25Cr1Mo钢的循环性能第10-12页
        1.3.1 循环性能第10-11页
        1.3.2 疲劳性能第11-12页
    1.4 2.25Cr1Mo钢的蠕变性能第12-13页
    1.5 2.25Cr1Mo钢的蠕变-疲劳交互性能第13-15页
        1.5.1 影响因素第14页
        1.5.2 破坏机理第14-15页
    1.6 棘轮变形研究第15-17页
        1.6.1 棘轮变形研究进展第15-16页
        1.6.2 高温结构的棘轮安定第16-17页
    1.7 蠕变-疲劳交互寿命预测方法第17-21页
        1.7.1 能量法第17-18页
        1.7.2 延性耗竭理论第18-19页
        1.7.3 应变幅分割法(SRP)第19-20页
        1.7.4 损伤力学方法第20页
        1.7.5 频率修正法和频率分离法第20-21页
    1.8 本课题研究内容及意义第21-23页
第二章 2.25Cr1Mo钢高温低周疲劳及疲劳蠕变交互行为第23-49页
    2.1 材料及试验方法第23-26页
        2.1.1 试验材料第23-24页
        2.1.2 试验方法第24-26页
        2.1.3 微观观察方法第26页
    2.2 单轴拉伸行为第26-28页
    2.3 低周疲劳行为第28-37页
        2.3.1 试验条件的选取第28-29页
        2.3.2 应力-应变滞环第29-30页
        2.3.3 循环应力响应第30-32页
        2.3.4 循环应力应变曲线第32-33页
        2.3.5 材料Masing特性第33-35页
        2.3.6 疲劳寿命曲线第35-37页
    2.4 蠕变-疲劳交互行为第37-47页
        2.4.1 应变的计算第37-38页
        2.4.2 保持时间的影响第38-43页
        2.4.3 SEM观察与分析第43-45页
        2.4.4 寿命预测模型第45-47页
    2.5 本章小结第47-49页
第三章 2.25Cr1Mo钢高温棘轮疲劳及蠕变-棘轮疲劳行为第49-65页
    3.1 试验方法第49-51页
        3.1.1 棘轮疲劳试验第49-50页
        3.1.2 峰值保持试验第50-51页
        3.1.3 双向保持试验第51页
    3.2 棘轮疲劳行为第51-56页
        3.2.1 应力-应变滞环第52-53页
        3.2.2 应力水平的影响第53-55页
        3.2.3 棘轮疲劳断口分析第55-56页
    3.3 蠕变-棘轮疲劳行为第56-64页
        3.3.1 应力-应变滞环第57-58页
        3.3.2 保持时间对棘轮应变的影响第58-60页
        3.3.3 线性损伤累积法则第60-62页
        3.3.4 保持时间对疲劳寿命的影响第62-63页
        3.3.5 保持方向对疲劳寿命的影响第63-64页
    3.4 本章小结第64-65页
第四章 2.25Cr1Mo钢和 2.25Cr1MoV钢性能对比第65-73页
    4.1 研究背景第65-66页
    4.2 试验材料第66页
    4.3 单轴拉伸性能第66-67页
    4.4 低周疲劳性能第67-69页
    4.5 循环特性第69-71页
    4.6 本章小结第71-73页
第五章 结论与展望第73-75页
参考文献第75-83页
发表论文和参加科研情况说明第83-84页
致谢第84-85页

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