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油管钢氢渗透特性及其对应力腐蚀开裂的影响

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 绪论第9-27页
   ·研究背景及目的意义第9-10页
     ·研究背景第9-10页
     ·研究的目的意义第10页
   ·氢渗透特性研究现状第10-18页
     ·氢的来源第10-11页
     ·氢渗透过程第11-12页
     ·氢损伤第12-15页
     ·氢扩散行为表征第15-16页
     ·氢扩散系数的影响因素第16-18页
   ·应力腐蚀开裂研究现状第18-24页
     ·应力腐蚀开裂特点第18-19页
     ·应力腐蚀开裂机理第19-22页
     ·SCC敏感性预测第22页
     ·SCC实验研究第22-24页
   ·氢、应力、腐蚀之间的协同作用第24页
   ·论文研究思路和研究方法第24-27页
     ·论文的研究思路第24-25页
     ·研究内容及方法第25-27页
第2章 油管钢的氢渗透行为第27-53页
   ·氢渗透测试前处理第27-30页
     ·实验材料与介质第27-28页
     ·电化学镀镍第28-30页
   ·适用于油管钢的氢渗透测试技术研究第30-36页
     ·氢渗透测试装置及原理第30-31页
     ·阳极极化电位选择第31页
     ·消除背景电流第31-32页
     ·氢渗透测试曲线第32页
     ·氢渗透参数的理论修正第32-36页
   ·氢陷阱对氢渗透行为的影响第36-39页
     ·实验方法第36页
     ·实验结果及分析第36-39页
   ·热处理对氢渗透行为的影响第39-43页
     ·实验方法第39-40页
     ·实验结果及分析第40-43页
   ·油管钢氢渗透行为的影响因素研究第43-51页
     ·强度和型号对氢渗透行为的影响第43-44页
     ·毒化剂对氢渗透行为的影响第44-45页
     ·充氢电流对氢渗透行为的影响第45-47页
     ·pH值对氢渗透行为的影响第47页
     ·温度对氢渗透行为的影响第47-49页
     ·矿化度对氢渗透行为的影响第49-50页
     ·氯离子对氢渗透行为的影响第50-51页
   ·本章小结第51-53页
第3章 油管钢的应力腐蚀敏感性电化学研究第53-59页
   ·试样尺寸及前处理第53页
   ·测试方法第53页
   ·产物膜对基体的作用第53-55页
   ·利用动电位快慢扫描极化曲线预测SCC机制第55-56页
   ·应力腐蚀敏感电位预测第56-58页
     ·利用PARKINS边界条件预测应力腐蚀敏感性第56-57页
     ·利用应力腐蚀破裂参数P_I预测应力腐蚀敏感性第57-58页
   ·本章小结第58-59页
第4章 油管钢的慢应变速率拉伸试验研究第59-70页
   ·实验方法第59-61页
     ·试样制备及安装第59-60页
     ·SSRT试验第60页
     ·评定应力腐蚀敏感性的力学指标第60-61页
   ·拉伸速率对材料力学性能的影响第61-62页
   ·油管钢在三种介质中拉伸的力学性能第62-65页
     ·80SS和110SS在空气中拉伸的力学性能第62-63页
     ·80SS和110SS在含饱和CO_2采出水中拉伸的力学性能第63-64页
     ·110SS在研究溶液中的力学性能第64-65页
   ·SSRT的影响因素研究第65-69页
     ·HAC浓度的影响第65-66页
     ·预充氢的影响第66-67页
     ·氢种类的影响第67-68页
     ·敏感电位的影响第68-69页
   ·本章小结第69-70页
第5章 氢对应力腐蚀开裂的影响第70-83页
   ·氢致强度损伤第70-73页
     ·氢致屈服强度降低第70-71页
     ·氢致抗拉强度降低第71-72页
     ·氢致应变硬化作用增强第72-73页
   ·氢致塑性损伤第73-75页
     ·氢致硬化第73-74页
     ·氢致脆化第74-75页
   ·氢致断裂韧性减小第75-76页
   ·氢致应力腐蚀敏感性增加第76-77页
   ·断口形貌观察第77-80页
   ·应力腐蚀开裂机理浅析第80-81页
   ·本章小结第81-83页
第6章 结论第83-84页
致谢第84-85页
参考文献第85-91页
攻读硕士学位期间发表的论文第91页

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