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稀土电解槽石墨内衬氧化损伤演化特征及其本构模型研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 稀土熔盐电解的发展及研究现状第10-16页
        1.2.1 稀土熔盐电解工艺第10-12页
        1.2.2 稀土熔盐电解槽第12-14页
        1.2.3 熔盐电解槽石墨阳极及石墨内衬破损研究第14-16页
    1.3 研究内容第16-17页
第二章 基于显微CT的石墨内衬的孔隙及其分形特征第17-25页
    2.1 实验第17-19页
        2.1.1 实验设备第17页
        2.1.2 测试方法第17-18页
        2.1.3 图像预处理及三维重建第18-19页
    2.2 结果与讨论第19-24页
        2.2.1 石墨内衬孔隙特征分析第19-21页
            2.2.1.1 孔隙度分布第19页
            2.2.1.2 孔喉尺寸分析第19-20页
            2.2.1.3 孔喉形状因子分析第20-21页
        2.2.2 石墨内衬孔隙结构的分形分析第21-24页
            2.2.2.1 孔隙结构的分形特征第21-23页
            2.2.2.2 分形维数与孔隙率的关系第23-24页
    2.3 本章小结第24-25页
第三章 稀土电解槽石墨内衬氧化扩散与孔隙结构演化模型第25-37页
    3.1 理论分析第25-28页
        3.1.1 二氧化碳扩散方程第25-26页
        3.1.2 石墨内衬扩散系数和孔隙率第26-28页
    3.2 实验及结果第28-29页
    3.3 模型验证及数值分析第29-36页
        3.3.1 模型验证第29-31页
        3.3.2 数值分析第31-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第四章 考虑氧化腐蚀的稀土电解槽石墨内衬损伤蠕变模型第37-45页
    4.1 蠕变实验及分析第37-39页
        4.1.1 实验方案第37-38页
        4.1.2 实验结果及分析第38-39页
    4.2 蠕变模型及参数劣化规律第39-42页
        4.2.1 蠕变模型第39页
        4.2.2 氧化腐蚀演化及蠕变参数劣化规律第39-42页
    4.3 考虑氧化损伤的西原蠕变模型第42-43页
    4.4 蠕变模型验证及分析第43-44页
    4.5 本章小结第44-45页
第五章 稀土电解槽石墨内衬氧化腐蚀-应力损伤耦合本构模型第45-54页
    5.1 石墨内衬氧化腐蚀作用下单轴压缩试验第45-47页
        5.1.1 试验方法第45页
        5.1.2 结果分析第45-47页
            5.1.2.1 基于CT图像的石墨内衬氧化腐蚀损伤演化规律第46页
            5.1.2.2 石墨内衬试样应力-应变曲线变化规律第46-47页
    5.2 石墨内衬损伤本构模型第47-51页
        5.2.1 损伤本构关系第47-48页
        5.2.2 应力损伤演化方程第48-49页
        5.2.3 氧化腐蚀损伤变量演化方程第49页
        5.2.4 weibull参数x和m变化规律第49-51页
    5.3 模型验证第51-52页
    5.4 本章小结第52-54页
第六章 总结和展望第54-56页
    6.1 总结第54-55页
    6.2 展望第55-56页
参考文献第56-60页
致谢第60-61页
攻读学位期间的研究成果第61-62页

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