致谢 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-18页 |
符号说明 | 第18-20页 |
第1章 绪论 | 第20-44页 |
·奥氏体不锈钢深冷容器 | 第20-27页 |
·深冷容器发展及轻量化需求 | 第20-23页 |
·轻量化途径 | 第23-27页 |
·降低安全系数 | 第23-24页 |
·提高屈服强度 | 第24-25页 |
·采用应变强化技术 | 第25-26页 |
·采用分析设计方法 | 第26-27页 |
·深冷容器强度研究 | 第27-34页 |
·容器失效模式 | 第27-29页 |
·容器强度研究进展 | 第29-32页 |
·容器设计方法 | 第32-34页 |
·常规设计 | 第33页 |
·分析设计 | 第33-34页 |
·考虑三轴度效应的材料断裂应变研究 | 第34-40页 |
·应力状态和材料延性 | 第34-37页 |
·三轴度对材料断裂应变的影响 | 第37-40页 |
·目前研究存在的主要问题 | 第40-41页 |
·课题来源与主要内容 | 第41-44页 |
·课题来源 | 第41页 |
·主要研究内容 | 第41-42页 |
·技术路线 | 第42-44页 |
第2章 考虑三轴度效应的奥氏体不锈钢断裂应变研究 | 第44-80页 |
·引言 | 第44页 |
·试验分析 | 第44-62页 |
·试验材料 | 第44-45页 |
·试样规格和分组编号 | 第45页 |
·试验装置和试验过程 | 第45-49页 |
·试验结果 | 第49-62页 |
·光滑圆棒拉伸力学性能 | 第49-50页 |
·缺口圆棒拉伸力学性能 | 第50-56页 |
·本构曲线 | 第56-59页 |
·断口形貌分析 | 第59-62页 |
·基于GTN损伤模型的断裂应变研究 | 第62-78页 |
·理论模型 | 第62-64页 |
·有限元模型 | 第64-65页 |
·损伤参数设置和模型验证 | 第65-70页 |
·损伤参数设置 | 第65-66页 |
·计算方法和网格密度 | 第66-69页 |
·模型验证 | 第69-70页 |
·三轴度效应与室温断裂应变 | 第70-74页 |
·三轴度效应与深冷断裂应变 | 第74-77页 |
·分析与讨论 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-80页 |
第3章 考虑三轴度效应的奥氏体不锈钢深冷容器强度预测方法 | 第80-104页 |
·引言 | 第80-81页 |
·压力容器强度计算方法 | 第81-87页 |
·理论分析 | 第81-85页 |
·塑性垮塌载荷解析解 | 第81-83页 |
·应变强化对塑性垮塌载荷的影响 | 第83-84页 |
·应力状态和局部失效分析 | 第84-85页 |
·经验公式 | 第85-86页 |
·考虑三轴度效应的容器强度预测方法 | 第86-87页 |
·容器室温强度研究 | 第87-101页 |
·容器基本参数 | 第88-90页 |
·容器结构和设计参数 | 第88页 |
·材料性能 | 第88-89页 |
·网格模型和边界条件 | 第89-90页 |
·容器室温强度预测 | 第90-97页 |
·筒体小接管对容器强度的影响 | 第91-93页 |
·应变强化处理对容器失效压力的影响 | 第93-95页 |
·复杂结构对容器失效压力的影响 | 第95-97页 |
·试验验证 | 第97-100页 |
·加载过程 | 第97-98页 |
·试验结果 | 第98-100页 |
·数值计算精度 | 第100-101页 |
·容器深冷强度研究 | 第101-103页 |
·容器结构和设计参数 | 第102页 |
·材料性能 | 第102页 |
·深冷环境对容器强度的增益作用 | 第102-103页 |
·本章小结 | 第103-104页 |
第4章 奥氏体不锈钢深冷容器弹塑性分析设计方法 | 第104-122页 |
·引言 | 第104-105页 |
·弹塑性分析设计方法 | 第105-115页 |
·材料本构模型 | 第106-110页 |
·局部失效判据 | 第110-115页 |
·强度裕度研究 | 第115-120页 |
·奥氏体不锈钢许用应力 | 第115-119页 |
·深冷容器强度裕度分析 | 第119-120页 |
·本章小结 | 第120-122页 |
第5章 总结与展望 | 第122-126页 |
·主要研究内容与结论 | 第122-124页 |
·主要创新点 | 第124页 |
·展望 | 第124-126页 |
参考文献 | 第126-136页 |
作者简历 | 第136页 |
在读期间发表(录用)论文和著作情况 | 第136-137页 |
在读期间参与科研工作 | 第137页 |
在读期间获得荣誉称号愦况 | 第137页 |