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应变控制下P92钢母材及焊缝金属蠕变—疲劳性能研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 绪论第8-22页
    1.1 研究背景及意义第8-10页
    1.2 疲劳特性第10-14页
        1.2.1 简介第10-11页
        1.2.2 Manson-Coffin关系和Basquin关系第11-13页
        1.2.3 增量步-应力法第13-14页
    1.3 蠕变-疲劳寿命预测模型第14-18页
        1.3.1 寿命分数法第14-15页
        1.3.2 延性耗竭法第15-16页
        1.3.3 应变能密度耗竭模型第16-18页
    1.4 国内外研究现状第18-19页
    1.5 本文主要研究内容第19-22页
第2章 试验方案及设备第22-28页
    2.1 试验材料第22-23页
    2.2 蠕变-疲劳试验方案第23-25页
    2.3 试验设备第25-26页
    2.4 本章小结第26-28页
第3章 P92钢蠕变-疲劳行为研究第28-54页
    3.1 P92钢低周疲劳行为第28-29页
    3.2 循环应力应变响应第29-32页
    3.3 保载时间的影响第32-39页
        3.3.1 蠕变-疲劳交互作用行为第32-36页
        3.3.2 应力松弛行为第36-39页
    3.4 寿命预测第39-48页
        3.4.1 低周疲劳寿命预测第39-42页
        3.4.2 蠕变-疲劳交互作用寿命预测第42-48页
            3.4.2.1 寿命分数法模型第42-43页
            3.4.2.2 延性耗竭法模型第43-44页
            3.4.2.3 应变能密度耗竭模型第44-45页
            3.4.2.4 修正的应变能密度耗竭模型第45-47页
            3.4.2.5 考虑应力松弛的简单寿命预测方法第47-48页
    3.5 疲劳断口形貌分析第48-52页
        3.5.1 低周疲劳断口形貌分析第48-50页
        3.5.2 蠕变-疲劳断口形貌分析第50-52页
    3.6 本章小结第52-54页
第4章 P92钢焊缝金属低周疲劳及蠕变-疲劳行为研究第54-70页
    4.1 P92钢焊缝金属低周疲劳行为第54-55页
    4.2 循环应力应变响应第55-59页
        4.2.1 循环软化行为第55-57页
        4.2.2 循环应力-应变关系第57页
        4.2.3 低周疲劳寿命预测第57-59页
    4.3 保载时间的影响第59-64页
        4.3.1 蠕变-疲劳交互作用行为第59-61页
        4.3.2 应力松弛行为第61-63页
        4.3.3 蠕变-疲劳寿命预测第63-64页
    4.4 疲劳断口形貌分析第64-68页
        4.4.1 低周疲劳断口形貌分析第64-66页
        4.4.2 蠕变-疲劳断口形貌分析第66-68页
    4.5 本章小结第68-70页
第5章 结论第70-72页
参考文献第72-78页
发表论文和科研情况说明第78-80页
致谢第80页

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