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高温服役条件对炉管材料断裂韧性的影响

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 制氢转化炉简介及炉管材料的发展第11-13页
        1.2.1 制氢转化炉简介第11-12页
        1.2.2 炉管材料的发展第12-13页
    1.3 炉管材料的损伤及失效研究现状第13-19页
        1.3.1 炉管材料的损伤形式第13-15页
        1.3.2 炉管材料的检测方法及剩余寿命评估第15-18页
        1.3.3 炉管材料失效研究现状第18-19页
    1.4 本文的工程背景、研究内容及研究意义第19-22页
        1.4.1 工程背景第19页
        1.4.2 研究内容第19-20页
        1.4.3 研究意义第20-22页
第2章 炉管材料高温时效实验及拉伸试验第22-34页
    2.1 引言第22页
    2.2 炉管材料高温时效实验过程第22-28页
        2.2.1 实验方案第22-25页
        2.2.2 高温时效实验的炉管试样尺寸第25页
        2.2.3 炉管试样放入和取出加热炉的过程第25-28页
    2.3 高温时效处理后炉管材料拉伸力学试验第28-32页
    2.4 本章小结第32-34页
第3章 炉管材料断裂韧性试验及断口宏观分析第34-48页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 炉管材料断裂韧性试验第35-45页
        3.2.1 试样尺寸设计与取样方法第35-36页
        3.2.2 试验原理第36-37页
        3.2.3 试验过程第37-41页
        3.2.4 试验结果分析第41-45页
    3.3 炉管材料断裂韧性试样断口宏观分析第45-46页
    3.4 本章小结第46-48页
第4章 炉管材料断裂韧性三点弯曲试样有限元分析第48-64页
    4.1 引言第48-50页
    4.2 有限元分析方法简介第50-53页
        4.2.1 有限元分析方法基本理论第50-51页
        4.2.2 ANSYS有限元软件简介第51-52页
        4.2.3 有限元方法在断裂力学分析中的应用第52-53页
    4.3 三点弯曲试样裂纹尖端应力强度因子计算第53-62页
        4.3.1 应力强度因子第53-54页
        4.3.2 裂纹前缘无微裂纹时三点弯曲试样的应力强度因子第54-57页
        4.3.3 裂纹前缘有微裂纹时三点弯曲试样的应力强度因子第57-59页
        4.3.4 含不同长度裂纹三点弯曲试样的应力强度因子第59-62页
    4.4 本章小结第62-64页
第5章 总结与展望第64-68页
    5.1 总结第64-65页
    5.2 展望第65-68页
参考文献第68-73页
攻读硕士期间已发表的论文第73-74页
致谢第74页

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