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P91钢蠕变—疲劳裂纹扩展速率及扩展规律研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 课题研究的背景与意义第10-11页
    1.2 蠕变-疲劳断裂研究概述第11-20页
        1.2.1 蠕变-疲劳交互作用破坏机制第12-14页
            1.2.1.1 疲劳第12-13页
            1.2.1.2 蠕变第13-14页
            1.2.1.3 蠕变-疲劳交互作用第14页
        1.2.2 蠕变-疲劳交互作用主要影响因素第14-15页
        1.2.3 时间相关断裂力学基本理论第15-16页
        1.2.4 蠕变-疲劳交互作用下的裂纹扩展参量第16-18页
        1.2.5 蠕变-疲劳裂纹扩展速率表征方法第18-20页
        1.2.6 蠕变-疲劳裂纹扩展模型研究进展第20页
    1.3 目前研究存在的问题第20-21页
    1.4 研究内容第21-22页
第二章 基于损伤的蠕变-疲劳裂纹扩展速率预测模型第22-31页
    2.1 引言第22页
    2.2 蠕变-疲劳裂纹扩展速率预测模型的构建第22-29页
        2.2.1 裂纹尖端疲劳损伤第23-26页
        2.2.2 裂纹尖端蠕变损伤第26-27页
        2.2.3 蠕变-疲劳交互作用项损伤第27-29页
        2.2.4 蠕变-疲劳裂纹扩展速率损伤模型第29页
    2.3 小结第29-31页
第三章 蠕变-疲劳裂纹扩展速率预测模型验证及试验研究第31-48页
    3.1 引言第31页
    3.2 有限元分析第31-35页
        3.2.1 裂纹扩展相关数值模拟技术第31页
        3.2.2 蠕变-疲劳裂纹扩展模拟子程序第31-32页
        3.2.3 有限元模型第32页
        3.2.4 损伤模型材料参数第32-34页
            3.2.4.1 蠕变损伤相关材料参数第32-33页
            3.2.4.2 疲劳损伤相关材料参数第33-34页
            3.2.4.3 蠕变-疲劳交互作用系数第34页
        3.2.5 模拟流程图第34-35页
        3.2.6 模拟结果第35页
    3.3 蠕变-疲劳裂纹扩展速率试验第35-45页
        3.3.1 试验方法第36-39页
        3.3.2 蠕变-疲劳裂纹扩展试验方法验证第39-40页
        3.3.3 试验结果与讨论第40-45页
            3.3.3.1 加载线位移与时间曲线第40-41页
            3.3.3.2 蠕变-疲劳裂纹扩展速率与△K关联第41-43页
            3.3.3.3 保载期间裂纹扩展速率(da/dt)_(avg)与(C_t)_(avg)关联第43-45页
    3.4 试验结果与模拟结果的对比第45-46页
    3.7 小结第46-48页
第四章 加载频率对高温疲劳裂纹扩展速率的影响研究第48-55页
    4.1 引言第48页
    4.2 高温疲劳裂纹扩展试验第48-53页
        4.2.1 试验材料与试验方法第49页
        4.2.2 试验结果与分析第49-53页
            4.2.2.1 载荷水平对疲劳裂纹扩展速率的影响第49-51页
            4.2.2.2 加载频率对疲劳裂纹扩展速率的影响第51-53页
    4.3 考虑加载频率的P91钢蠕变-疲劳裂纹扩展速率描述方程第53-54页
    4.4 小结第54-55页
第五章 总结与展望第55-57页
    5.1 主要工作和结论如下第55页
    5.2 研究展望第55-57页
参考文献第57-63页
致谢第63-64页
攻读硕士期间的科研情况与奖励第64页

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