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模拟核电环境对SA508-Ⅲ钢断裂韧性及断裂行为影响机理

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第14-40页
    1.1 核电发展概述第14-17页
        1.1.1 世界核电发展第14-15页
        1.1.2 我国核电发展第15-16页
        1.1.3 核电的重要意义第16-17页
    1.2 核电压力容器用材料第17-22页
        1.2.1 核电压力容器概述第17-18页
        1.2.2 压力容器用钢发展简介第18-19页
        1.2.3 合金元素的作用第19-22页
    1.3 氢对金属材料性能的影响第22-28页
        1.3.1 核电运营环境中的氢第22-23页
        1.3.2 氢进入金属的过程第23-27页
        1.3.3 压力容器用材料氢损伤研究现状第27-28页
    1.4 应变速率对金属材料氢脆的影响第28-29页
        1.4.1 位错对氢的迁移行为第28页
        1.4.2 位错滑移引起的氢富集第28-29页
    1.5 度对金属材料力学性能影响第29-30页
    1.6 材料的断裂韧性第30-37页
        1.6.1 断裂韧性简介第30-31页
        1.6.2 J积分定义第31-33页
        1.6.3 J积分的性质第33页
        1.6.4 J积分测试标准第33-35页
        1.6.5 J积分的测试方法第35页
        1.6.6 断裂韧性的影响因素第35-37页
    1.7 课题来源、研究意义及主要研究内容第37-40页
第2章 试验材料及研究方法第40-48页
    2.1 试验材料第40页
    2.2 试验条件及预处理方法第40-41页
        2.2.1 热充氢技术及充氢工艺第40-41页
        2.2.2 加热设备第41页
    2.3 力学性能的评价第41-46页
        2.3.1 断裂韧性的评价第41-45页
        2.3.2 拉伸性能的评价第45-46页
    2.4 显微组织、断口形貌观察与分析第46-48页
第3章 氢含量对SA508-Ⅲ钢断裂韧性及断裂行为的影响第48-70页
    3.1 引言第48页
    3.2 研究方法第48-49页
    3.3 氢含量对SA508-Ⅲ钢断裂韧性的影响第49-52页
        3.3.1 显微组织特征第49页
        3.3.2 钢断裂韧性的变化第49-50页
        3.3.3 断口形貌特征第50-52页
        3.3.4 氢对钢断裂韧性的影响机理第52页
    3.4 氢对钢拉伸性能及断裂行为的影响第52-60页
        3.4.1 钢的拉伸性能第53-54页
        3.4.2 钢的断口特征第54-55页
        3.4.3 氢与位错的交互作用形式第55-58页
        3.4.4 氢对钢强度的影响第58页
        3.4.5 氢对钢塑性及断裂行为的影响第58-60页
    3.5 不同氢含量对钢拉伸变形行为的影响第60-67页
        3.5.1 不同氢含量下钢的拉伸性能第60-62页
        3.5.2 不同氢含量下钢的拉伸断口形貌第62-63页
        3.5.3 不同氢含量对钢屈服强度的影响第63-64页
        3.5.4 不同氢含量对钢氢脆敏感性的影响第64-67页
    3.6 本章小结第67-70页
第4章 SA508-Ⅲ钢氢脆的应变速率敏感性第70-88页
    4.1 引言第70页
    4.2 研究方法第70页
    4.3 应变速率对未充氢钢断裂韧性及断裂行为的影响第70-74页
        4.3.1 断裂韧性的变化第70-71页
        4.3.2 断口形貌特征第71-73页
        4.3.3 载荷速率影响钢断裂韧性机理第73-74页
    4.4 应变速率对充氢钢断裂韧性及断裂行为的影响第74-77页
        4.4.1 断裂韧性变化第74-75页
        4.4.2 断口形貌特征第75-77页
        4.4.3 氢对钢断裂韧性影响机理第77页
    4.5 应变速率对充氢SA508-Ⅲ钢的拉伸性能影响第77-85页
        4.5.1 钢的拉伸性能第77-79页
        4.5.2 应变速率和氢脆因子之间的关系第79-80页
        4.5.3 不同应变速率下充氢SA508-Ⅲ钢断口形貌第80-82页
        4.5.4 临界应变速率第82-83页
        4.5.5 SA508-Ⅲ钢的氢脆机理第83-85页
    4.6 本章小结第85-88页
第5章 温度对SA508-Ⅲ钢断裂韧性及断裂行为的影响第88-102页
    5.1 引言第88页
    5.2 研究方法第88页
    5.3 温度对SA508-Ⅲ钢断裂韧性影响第88-91页
        5.3.1 断裂韧性的变化第88-89页
        5.3.2 断口形貌特征第89-91页
    5.4 温度对SA508-Ⅲ变形行为的影响第91-95页
        5.4.1 不同温度下的拉伸性能第91-94页
        5.4.2 拉伸断口形貌第94-95页
    5.5 温度影响SA508-Ⅲ断裂行为及裂纹扩展机理第95-100页
        5.5.1 动态回复对钢断裂行为及裂纹扩展的影响第95-98页
        5.5.2 DSA对钢断裂行为和裂纹扩展的影响第98-99页
        5.5.3 碳化物对钢断裂行为和裂纹扩展的影响第99-100页
    5.6 本章小结第100-102页
第6章 结论第102-104页
参考文献第104-118页
创新点第118-120页
攻读博士学位期间发表及待发表的学术论文第120-122页
致谢第122页

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