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Z2CND18.12N奥氏体不锈钢低周疲劳及热机疲劳性能研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 文献综述第8-23页
    1.1 绪论第8页
    1.2 课题背景第8-10页
        1.2.1 波动管概况第8-9页
        1.2.2 波动管热疲劳第9-10页
    1.3 热机低周疲劳行为模型第10-13页
    1.4 国内外研究现状第13-23页
        1.4.1 本文工作第22页
        1.4.2 本文研究意义第22-23页
第二章 试验材料、试验设备及研究方法第23-34页
    2.1 试验所用材料第23页
    2.2 材料机械性能第23-24页
    2.3 试样尺寸第24-28页
        2.3.1 低周疲劳试样尺寸第24-25页
        2.3.2 热机疲劳试样尺寸第25-28页
    2.4 试验设备与程序介绍第28-30页
        2.4.1 低周疲劳试验设备与程序介绍第28-29页
        2.4.2 热机试验设备与程序介绍第29-30页
    2.5 试验方法第30-32页
        2.5.1 低周疲劳试验方法第30-31页
        2.5.2 热机疲劳试验方法第31-32页
    2.6 热机疲劳试验相关标准介绍第32-33页
        2.6.1 ISO 标准介绍第32页
        2.6.2 ASTM 标准介绍第32-33页
    2.7 热机疲劳标准比对第33-34页
第三章 疲劳寿命计算方法第34-38页
    3.1 塑性应变幅与寿命的关系第34-35页
    3.2 能量方法与寿命的关系第35-38页
第四章 Z2CND18.12N 恒温低周疲劳研究第38-51页
    4.1 室温低周疲劳试验第38-43页
    4.2 高温(350℃)低周疲劳试验第43-48页
    4.3 低周疲劳设计曲线第48-49页
    4.4 本章小结第49-51页
第五章 热机疲劳试验分析第51-69页
    5.1 空心管状试样热机疲劳试验结果分析第51-56页
    5.2 实心圆柱试样热机疲劳试验结果分析第56-63页
    5.3 两温度范围热机疲劳试验对比第63-68页
    5.4 本章小结第68-69页
第六章 结论第69-71页
参考文献第71-77页
附录第77-79页
发表论文和科研情况说明第79-80页
致谢第80页

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