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核电结构材料应力腐蚀开裂裂纹扩展速率预测

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-35页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 核电结构材料与腐蚀问题第11-17页
        1.2.1 核电结构材料简介第11-13页
        1.2.2 核电结构材料的服役环境第13-15页
        1.2.3 核电结构材料的主要腐蚀问题第15-16页
        1.2.4 核电结构材料的腐蚀与核电安全问题第16-17页
    1.3 核电结构材料的应力腐蚀开裂第17-28页
        1.3.1 不锈钢材料的应力腐蚀开裂第17-20页
        1.3.2 镍基合金的应力腐蚀开裂第20-21页
        1.3.3 核电结构材料应力腐蚀开裂机制第21-28页
    1.4 核电结构材料应力腐蚀开裂裂纹扩展速率计算模型第28-34页
        1.4.1 确定性模型第28-32页
        1.4.2 经验性模型第32-34页
    1.5 研究内容和思路第34-35页
第二章 环境耦合致裂模型(CEFM)第35-61页
    2.1 引言第35-38页
    2.2 CEFM模型第38-61页
        2.2.1 混合电位模型(MPM)第43-45页
        2.2.2 蠕变裂纹生长速率第45-46页
        2.2.3 溶液电导率和pH第46-49页
        2.2.4 裂纹尖端应变速率第49-51页
        2.2.5 裂纹内部电流第51-57页
        2.2.6 裂纹外部电流第57-60页
        2.2.7 电化学裂纹扩展速率第60-61页
第三章 人工神经网络模型第61-72页
    3.1 引言第61-62页
    3.2 人工神经网络模型第62-66页
        3.2.1 人工神经网络结构第62-65页
        3.2.2 数据的预处理第65-66页
        3.2.3 人工神经网络的训练第66页
    3.3 敏感性分析第66-72页
        3.3.1 基于连接权重的敏感性分析方法第67-68页
        3.3.2 基于输出变量对输入变量的偏导的敏感性分析第68-69页
        3.3.3 基于模糊曲线(Fuzzy curves)的分析方法第69-72页
第四章 沸水堆环境304不锈钢裂纹扩展速率预测第72-91页
    4.1 模型的建立和计算第72-78页
        4.1.1 人工神经网络模型第72-76页
        4.1.2 环境耦合致裂模型第76-78页
    4.2 结果分析和讨论第78-89页
        4.2.1 氧浓度对裂纹扩展速率的影响第78-81页
        4.2.2 腐蚀电位对裂纹扩展速率的影响第81-84页
        4.2.3 应力强度对裂纹扩展速率的影响第84-86页
        4.2.4 敏化度对裂纹扩展速率的影响第86-88页
        4.2.5 温度对裂纹扩展速率的影响第88-89页
    4.3 ANN模型与CEFM模型预测结果对比第89页
    4.4 本章小结第89-91页
第五章 压水堆环境alloy 600裂纹扩展速率预测第91-110页
    5.1 基于人工神经网络(ANN)模型的预测第91-102页
        5.1.1 训练数据及其预处理第91-93页
        5.1.2 人工神经网络模型的建立和训练第93-95页
        5.1.3 预测结果和讨论第95-102页
    5.2 基于环境耦合致裂模型(CEFM)的预测第102-108页
        5.2.1 温度对裂纹扩展速率的影响第103-104页
        5.2.2 屈服强度对裂纹扩展速率的影响第104-106页
        5.2.3 应力强度对裂纹扩展速率的影响第106-108页
    5.3 本章小结第108-110页
第六章 模型预测的裂纹扩展速率分布分析第110-119页
    6.1 引言第110-111页
    6.2 不同腐蚀电位标准偏差下裂纹扩展速率分布第111-112页
    6.3 不同溶液电导率标准偏差下裂纹扩展速率分布第112-113页
    6.4 不同应力强度因子标准偏差下裂纹扩展速率分布第113-115页
    6.5 不同温度标准偏差下裂纹扩展速率分布第115-116页
    6.6 不同敏化度标准偏差下裂纹扩展速率的分布第116-117页
    6.7 本章小结第117-119页
第七章 全文总结第119-122页
    7.1 论文工作总结第119-120页
    7.2 主要创新点第120-121页
    7.3 不足之处与改进设想第121-122页
参考文献第122-141页
发表论文和参加科研情况第141-143页
    发表论文第141-142页
    参加科研情况第142-143页
致谢第143-144页
附录1 304SS在BWR环境下裂纹扩展速率数据库第144-153页
附录2 Alloy600在PWR环境下裂纹扩展速率数据库第153-157页

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