首页--工业技术论文--化学工业论文--一般性问题论文--化工机械与仪器、设备论文

特种压力容器用钢2.25Cr1Mo的中温低周疲劳行为及寿命评估技术的研究

第一章 绪论第11-31页
    1.1 引言第11-13页
    1.2 总寿命法疲劳寿命预测研究概况第13-17页
        1.2.1 总寿命法疲劳寿命研究概况第13-15页
        1.2.2 疲劳破坏机理第15-17页
    1.3 损伤力学理论及其在疲劳研究中的应用第17-24页
        1.3.1 损伤力学理论与损伤模型第18-23页
            1.3.1.1 Kachanov蠕变损伤理论第19-20页
            1.3.1.2 Lemaitre-Chaboche塑性损伤理论第20-23页
        1.3.2 损伤力学在疲劳寿命预测中的应用第23-24页
    1.4 疲劳裂纹扩展规律研究进展第24-30页
        1.4.1 疲劳裂纹扩展速率的数学模型第25-28页
            1.4.1.1 疲劳裂纹扩展速率的描述第25-27页
            1.4.1.2 疲劳裂纹闭合的影响第27-28页
        1.4.2 压力容器的疲劳裂纹扩展研究第28-30页
    1.5 本文的主要研究内容第30-31页
第二章 2.25Cr1Mo钢的室温低周疲劳行为研究第31-42页
    2.1 试验材料和力学性能第31-33页
    2.2 疲劳试验和试样第33-34页
    2.3 疲劳试验结果与分析第34-38页
    2.4 低循环疲劳设计曲线第38-41页
    2.5 本章小结第41-42页
第三章 损伤力学方法在低周疲劳寿命评估中的应用第42-52页
    3.1 疲劳损伤本构关系第42-47页
        3.1.1 损伤变量第43页
        3.1.2 损伤理论基础第43-45页
        3.1.3 损伤演化方程第45-47页
    3.2 试验数据和分析第47-51页
    3.3 本章小结第51-52页
第四章 中温应力控制疲劳行为和疲劳寿命预测的研究第52-65页
    4.1 试验方法和试样第53-54页
    4.2 不同环境温度下材料的常规力学性能第54页
    4.3 表达应力幅-寿命曲线的公式第54-56页
    4.4 Langer提出的低周疲劳公式第56-58页
    4.5 试验数据和分析第58-64页
        4.5.1 应力控制疲劳数据处理方法第58-59页
        4.5.2 350℃应力控制疲劳数据分析第59-61页
        4.5.3 420℃应力控制疲劳数据分析第61-64页
    4.6 本章小结第64-65页
第五章 2.25Cr1Mo钢中温疲劳裂纹扩展研究第65-84页
    5.1 试验方法和试样第66-68页
    5.2 室温试验结果和分析第68-72页
    5.3 中温试验结果和分析第72-77页
    5.4 考虑温度影响疲劳裂纹扩展速率的数学模型第77-82页
    5.5 本章小结第82-84页
第六章 2.25Cr1Mo钢中温疲劳断口的显微分析第84-91页
    6.1 试样制备第84-85页
    6.2 宏观断口分析第85页
    6.3 断口的扫描电镜显微分析第85-90页
        6.3.1 室温时的扫描电镜显微分析第85-87页
        6.3.2 200℃时的扫描电镜显微分析第87页
        6.3.3 420℃时的扫描电镜显微分析第87-88页
        6.3.4 500℃时的扫描电镜显微分析第88-90页
    6.4 本章小结第90-91页
第七章 加氢反应器接管焊缝裂纹的疲劳扩展分析第91-100页
    7.1 设备的基本情况第92-93页
    7.2 应力分析计算第93-95页
    7.3 疲劳裂纹扩展计算和安全分析第95-98页
    7.4 本章小结第98-100页
第八章 结论与展望第100-102页
参考文献第102-109页
致谢第109-110页
攻读博士学位期间发表论文情况及所从事的科研工作第110-111页

论文共111页,点击 下载论文
上一篇:拳卷地钱中黄酮类化合物的分离纯化、结构表征及生物活性研究
下一篇:中国光伏产业发展演化及转型升级战略研究--以三家上市光伏公司为例