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CLAM钢焊接接头在液态铅铋合金中的空泡腐蚀研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11-14页
        1.1.1 核裂变及核废料第11页
        1.1.2 加速器驱动次临界系统(ADS)第11-13页
        1.1.3 铅冷快堆(LFR)第13-14页
    1.2 核反应堆结构钢材料第14-16页
        1.2.1 中国低活化马氏体钢(CLAM)第14-16页
        1.2.2 CLAM钢焊接技术在ADS中的应用第16页
    1.3 ADS冷却回流管道中的空泡腐蚀第16-21页
        1.3.1 空泡腐蚀的产生第16-17页
        1.3.2 空蚀破坏机理第17页
        1.3.3 空蚀-腐蚀交互机制第17-19页
        1.3.4 空蚀的影响因素第19页
        1.3.5 空蚀的研究方法第19-20页
        1.3.6 空蚀的表征方法第20-21页
        1.3.7 空蚀的破坏特点第21页
    1.4 空泡腐蚀研究现状第21-23页
    1.5 本文研究内容第23-25页
第二章 试验材料、设备及方法第25-34页
    2.1 试验材料第25-26页
    2.2 试验装置第26-29页
        2.2.1 空泡腐蚀装置第26-28页
        2.2.2 TIG焊接设备第28页
        2.2.3 其它装置第28-29页
    2.3 试验过程第29-34页
        2.3.1 总实验方案第29页
        2.3.2 CLAM钢焊接试验制备第29-31页
        2.3.3 焊后热处理第31页
        2.3.4 CLAM焊缝与母材的空泡腐蚀试验第31-32页
        2.3.5 空蚀-腐蚀交互机制实验第32页
        2.3.6 热处理对焊缝耐空蚀性的影响第32页
        2.3.7 空泡腐蚀试样处理第32-33页
        2.3.8 试样检测第33-34页
第三章 CLAM钢焊缝与母材的空泡腐蚀第34-50页
    3.1 CLAM钢焊缝在液态铅铋中的空泡腐蚀过程第34-36页
    3.2 CLAM钢母材在液态铅铋中的空泡腐蚀过程第36-38页
    3.3 CLAM钢焊缝与母材的耐空蚀性能差异第38-39页
    3.4 CLAM钢焊缝与母材耐蚀性差异的机制第39-42页
        3.4.1 微观组织与空泡腐蚀行为差异第39-42页
        3.4.2 焊缝与母材的力学性能差异第42页
    3.5 液态铅铋空泡腐蚀的特殊性第42-48页
        3.5.1 加工硬化第42-44页
        3.5.2 空蚀-腐蚀交互机制第44-48页
    3.6 本章小结第48-50页
第四章 焊后热处理对CLAM钢焊缝耐空蚀性能的影响第50-61页
    4.1 热处理工艺的选择第50-51页
    4.2 不同焊后热处理后焊缝的空泡腐蚀形貌变化第51-56页
    4.3 空泡腐蚀行为讨论第56-58页
        4.3.1 各组试样金相组织第56-57页
        4.3.2 各组试样空泡腐蚀行为第57-58页
    4.4 各组试样耐空蚀性能提高机制第58-60页
    4.5 本章小结第60-61页
第五章 结论与展望第61-63页
    5.1 结论第61-62页
    5.2 展望第62-63页
参考文献第63-68页
致谢第68-69页
在读学位期间发表的论文第69页

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