高强度钢应力腐蚀疲劳研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-18页 |
1.1 研究目的和意义 | 第7-8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第9-12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12-15页 |
1.3 本文研究内容和技术路线 | 第15-17页 |
1.4 本文主要创新点 | 第17-18页 |
第2章 腐蚀疲劳概述 | 第18-27页 |
2.1 腐蚀疲劳的概念 | 第18页 |
2.2 疲劳分类 | 第18-20页 |
2.3 疲劳的S-N曲线 | 第20-23页 |
2.4 腐蚀疲劳的特征 | 第23-24页 |
2.5 腐蚀疲劳的影响因素 | 第24-26页 |
2.5.1 环境因素 | 第25页 |
2.5.2 力学因素 | 第25页 |
2.5.3 材料特性 | 第25-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 三种材料的腐蚀疲劳性能影响研究 | 第27-54页 |
3.1 三种钻杆材料的常规力学性能测试 | 第27-32页 |
3.1.1 硬度测试 | 第27页 |
3.1.2 冲击性能测试 | 第27-30页 |
3.1.3 拉伸性能测试 | 第30-32页 |
3.2 三种钻杆材料的腐蚀疲劳性能研究 | 第32-51页 |
3.2.1 试验材料及试样 | 第32-34页 |
3.2.2 试验装置改进与试验方法 | 第34-35页 |
3.2.3 疲劳强度的测定 | 第35-38页 |
3.2.4 S-N曲线的测定 | 第38-51页 |
3.3 试验结果分析 | 第51-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 载荷加载频率对腐蚀疲劳的影响 | 第54-62页 |
4.1 试验材料及方法 | 第54-55页 |
4.2 试验结果 | 第55-60页 |
4.3 试验结果分析 | 第60-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 断口分析与腐蚀疲劳机理研究 | 第62-80页 |
5.1 腐蚀疲劳裂纹扩展过程 | 第62-68页 |
5.1.1 疲劳载荷类型 | 第62-63页 |
5.1.2 腐蚀疲劳破坏扩展过程 | 第63-66页 |
5.1.3 影响腐蚀疲劳裂纹扩展的因素 | 第66-68页 |
5.2 断口分析 | 第68-71页 |
5.2.1 宏观断口形貌 | 第68-69页 |
5.2.2 微观断口分析 | 第69-71页 |
5.3 腐蚀疲劳机理研究 | 第71-78页 |
5.3.1 氧腐蚀 | 第71-73页 |
5.3.2 其他腐蚀 | 第73-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-80页 |
第6章 结论与建议 | 第80-82页 |
6.1 结论 | 第80-81页 |
6.2 建议 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-88页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第88页 |