摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
插图清单 | 第11-14页 |
表格清单 | 第14-15页 |
符号及缩写清单 | 第15-16页 |
第一章 引言 | 第16-33页 |
·研究背景 | 第16-22页 |
·核电发展及安全性要求 | 第16-18页 |
·压水堆核电站中异材焊接件的位置和特点 | 第18-20页 |
·异材焊接件在高温水环境中的应力腐蚀破裂失效 | 第20-22页 |
·国内外研究 | 第22-31页 |
·应力腐蚀破裂及其评价方法 | 第22-26页 |
·应力腐蚀破裂定义及其机理 | 第22-24页 |
·应力腐蚀破裂影响因素 | 第24页 |
·应力腐蚀破裂评价方法 | 第24-26页 |
·相关材料的应力腐蚀破裂研究 | 第26-31页 |
·不锈钢 | 第26-27页 |
·镍基合金 | 第27-30页 |
·低合金钢 | 第30-31页 |
·本工作意义和要解决的问题 | 第31-33页 |
第二章 水化学若干因素对异种金属焊接件 SA508-52M 高温水应力腐蚀破裂的影响 | 第33-55页 |
·前言 | 第33页 |
·试验材料及方法 | 第33-36页 |
·试验材料 | 第33-35页 |
·试验方法 | 第35-36页 |
·试验结果 | 第36-53页 |
·SA508-52M 试样在 290℃惰性气体和模拟 PWR 主回路高温水环境中试验结果 | 第36-37页 |
·SA508-52M 试样在含 10mg/L 氯离子高温水环境下试验结果 | 第37-43页 |
·SA508-52M 试样在含 10mg/L SO_4~(2-)高温水环境下试验结果 | 第43-49页 |
·SA508-52M 试样在含 10mg/L SO_4~(2-)和 10mg/L Cl-高温水环境下试验结果 | 第49-53页 |
·讨论 | 第53-54页 |
·结论 | 第54-55页 |
第三章 水化学若干因素对异种金属焊接件 52M-316L 高温水应力腐蚀破裂的影响 | 第55-75页 |
·前言 | 第55页 |
·试验材料及方法 | 第55页 |
·试验结果 | 第55-74页 |
·52M-316L 试样在高温惰性气体及模拟 PWR 主回路高温水环境中试验结果 | 第55-56页 |
·52M-316L 试样在含 10mg/L Cl-高温水环境下试验结果 | 第56-61页 |
·52M-316L 试样在含 10mg/L SO_4~(2-)高温水环境下试验结果 | 第61-65页 |
·52M-316L 试样在含 10mg/L Cl-和 10mg/L SO_4~(2-)高温水环境下试验结果 | 第65-74页 |
·讨论 | 第74页 |
·结论 | 第74-75页 |
第四章 水化学若干因素对低硫 SA508Ⅲ高温水应力腐蚀破裂的影响 | 第75-85页 |
·前言 | 第75页 |
·试验方法及材料 | 第75-77页 |
·试验材料 | 第75-76页 |
·试验方法 | 第76-77页 |
·试验结果 | 第77-83页 |
·低硫 SA508Ⅲ钢试样在高温惰性气体及模拟 PWR 主回路高温水环境下试验结果 | 第77-78页 |
·低硫 SA508Ⅲ钢试样在含 10mg/LCl-高温水环境下试验结果 | 第78-80页 |
·低硫 SA508Ⅲ钢在含 10mg/L SO_4~(2-)高温水环境下试验结果 | 第80-83页 |
·讨论 | 第83-84页 |
·结论 | 第84-85页 |
第五章 全文总结及展望 | 第85-87页 |
·全文总结 | 第85-86页 |
·展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
在学期间发表的学术论文情况 | 第93-94页 |