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550℃真空下CLAM钢蠕变—疲劳行为及失效机理研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-23页
    1.1 聚变能与聚变包层第12-16页
        1.1.1 聚变能第12-13页
        1.1.2 聚变包层与结构材料第13-16页
    1.2 RAFM钢蠕变-疲劳性能研究第16-20页
        1.2.1 RAFM钢的蠕变疲劳问题第16页
        1.2.2 RAFM钢蠕变疲劳研究现状第16-20页
    1.3 本论文的研究目的与主要内容第20-23页
        1.3.1 研究目的与意义第20-21页
        1.3.2 研究内容与技术路线第21-22页
        1.3.3 论文结构第22-23页
第二章 材料蠕变-疲劳机制及其研究方法第23-40页
    2.1 蠕变-疲劳概述第23-32页
        2.1.1 蠕变、疲劳及其交互作用机制第23-24页
        2.1.2 蠕变-疲劳应力应变行为和寿命第24-28页
        2.1.3 蠕变-疲劳的断裂行为和组织演化第28-31页
        2.1.4 蠕变-疲劳交互作用的主要影响因素第31-32页
    2.2 材料与试验方法第32-40页
        2.2.1 试验材料与试样制备第32-33页
        2.2.2 试验设备第33-35页
        2.2.3 性能测试第35-37页
        2.2.4 微观表征第37-40页
第三章 真空环境下CLAM钢低周疲劳力学行为第40-61页
    3.1 真空环境下的低周疲劳性能第40-46页
        3.1.1 应力应变行为第40-43页
        3.1.2 疲劳寿命及模拟第43-45页
        3.1.3 环境对疲劳性能的影响第45-46页
    3.2 真空环境下低周疲劳失效微观机理第46-60页
        3.2.1 断裂行为及裂纹萌生扩展机理第46-54页
        3.2.2 组织演化及软化损伤机理第54-60页
    3.3 本章小结第60-61页
第四章 真空环境下CLAM钢压缩保载蠕变-疲劳力学行为第61-88页
    4.1 保载时间对蠕变-疲劳性能的影响第61-69页
        4.1.1 保载时间对应力应变行为的影响第61-69页
        4.1.2 蠕变-疲劳寿命第69页
    4.2 应变幅对蠕变-疲劳性能的影响第69-75页
        4.2.1 应变幅对应力应变行为的影响第69-74页
        4.2.2 蠕变-疲劳寿命及模拟第74-75页
    4.3 保载时间、应变幅共同对蠕变-疲劳寿命的影响第75-76页
    4.4 蠕变-疲劳微观失效机理第76-86页
        4.4.1 断裂行为分析第76-81页
        4.4.2 组织演化及损伤第81-86页
    4.5 本章小结第86-88页
第五章 CLAM钢蠕变-疲劳保载方式敏感性研究第88-105页
    5.1 拉伸保载方式下蠕变-疲劳力学性能第88-91页
        5.1.1 应力应变行为第88-90页
        5.1.2 蠕变-疲劳寿命第90-91页
    5.2 不同保载方式对蠕变-疲劳性能的影响第91-95页
        5.2.1 保载方式敏感性表征第91-93页
        5.2.2 平均应力和应力松弛评估第93-95页
    5.3 保载方式敏感性微观机制第95-103页
        5.3.1 断裂行为分析第95-99页
        5.3.2 组织演化及损伤第99-103页
    5.4 本章小结第103-105页
第六章 总结与展望第105-108页
    6.1 工作总结第105-106页
    6.2 论文创新点第106页
    6.3 未来工作展望第106-108页
参考文献第108-117页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第117-118页
在读期间获得奖励第118-119页
在读期间参与项目第119-120页
致谢第120页

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