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核电站主管道材料的疲劳行为及LBB评定研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 引言第13-14页
2 文献综述第14-39页
    2.1 核电站一回路主管道材料第14-17页
        2.1.1 核电站一回路主管道第14-16页
        2.1.2 一回路主管道材料第16-17页
    2.2 不锈钢的疲劳行为第17-23页
        2.2.1 材料的疲劳行为第17-19页
        2.2.2 奥氏体不锈钢的疲劳行为第19-21页
        2.2.3 双相不锈钢的疲劳行为第21-23页
    2.3 热老化对双相不锈钢疲劳行为的影响第23-30页
        2.3.1 热老化现象第23-25页
        2.3.2 热老化对低周疲劳行为的影响第25-29页
        2.3.3 热老化对疲劳裂纹扩展行为的影响第29-30页
    2.4 核电管道结构完整性评定方法第30-36页
        2.4.1 结构完整性评定方法第30-31页
        2.4.2 热老化对结构完整性评定的影响第31-32页
        2.4.3 LBB评定方法第32-36页
    2.5 目前存在的问题及研究内容第36-39页
        2.5.1 目前存在的问题第36-37页
        2.5.2 研究内容第37-39页
3 实验材料和实验方法第39-45页
    3.1 实验材料第39页
    3.2 力学性能测试第39-42页
        3.2.1 拉伸试验第39-40页
        3.2.2 低周疲劳试验第40页
        3.2.3 疲劳裂纹扩展试验第40-42页
        3.2.4 纳米压痕试验第42页
    3.3 组织形貌观察第42-44页
        3.3.1 金相观察第42页
        3.3.2 SEM观察第42-43页
        3.3.3 TEM观察第43-44页
    3.4 有限元分析第44-45页
4 316LN奥氏体不锈钢的疲劳行为研究第45-71页
    4.1 前言第45页
    4.2 316LN奥氏体不锈钢的拉伸性能第45-46页
    4.3 316LN奥氏体不锈钢的低周疲劳行为第46-61页
        4.3.1 循环应力响应行为第46-48页
        4.3.2 循环应力-应变与疲劳寿命行为第48-50页
        4.3.3 循环滞后环的变化第50-55页
        4.3.4 疲劳断口分析第55-56页
        4.3.5 微观结构的变化第56-61页
    4.4 316LN奥氏体不锈钢的疲劳裂纹扩展行为第61-69页
        4.4.1 恒幅载荷下的裂纹扩展行为第61-63页
        4.4.2 单峰过载下的裂纹扩展行为第63-67页
        4.4.3 裂纹扩展的过载迟滞现象第67-69页
    4.5 小结第69-71页
5 Z3CN20-09M双相不锈钢的疲劳行为研究第71-94页
    5.1 前言第71-72页
    5.2 热老化对微观组织和力学性能的影响第72-76页
        5.2.1 热老化对微观组织的影响第72-74页
        5.2.2 热老化对微区力学性能的影响第74-75页
        5.2.3 热老化对拉伸性能的影响第75-76页
    5.3 热老化对低周疲劳行为的影响第76-88页
        5.3.1 疲劳寿命行为第76-78页
        5.3.2 循环变形特点第78-80页
        5.3.3 疲劳断口与表面损伤分析第80-85页
        5.3.4 微观结构的变化第85-88页
    5.4 热老化对疲劳裂纹扩展行为的影响第88-92页
        5.4.1 疲劳裂纹扩展速率第88-89页
        5.4.2 近门槛值区疲劳裂纹扩展机理第89-91页
        5.4.3 Paris区疲劳裂纹扩展机理第91-92页
    5.5 小结第92-94页
6 核电主管道的LBB评定研究第94-114页
    6.1 前言第94-95页
    6.2 核电主管道弹-塑性断裂参数的计算第95-99页
        6.2.1 几何模型第95-96页
        6.2.2 有限元模型第96-98页
        6.2.3 裂纹位置对弹-塑性断裂参数的影响第98-99页
        6.2.4 材料性能对弹-塑性断裂参数的影响第99页
    6.3 LBB评定方法的建立第99-104页
        6.3.1 LBB评定图第99-101页
        6.3.2 可检测到泄露裂纹长度的确定第101页
        6.3.3 弹塑性断裂力学分析第101-103页
        6.3.4 管道的裂纹扩展行为第103-104页
    6.4 热老化对LBB评定的影响第104-112页
        6.4.1 热老化对可检测到的裂纹长度的影响第104-106页
        6.4.2 热老化对临界裂纹长度的影响第106-108页
        6.4.3 热老化对LBB评定图的影响第108-111页
        6.4.4 热老化对管道裂纹生长的影响第111-112页
    6.5 小结第112-114页
7 结论和创新点第114-117页
    7.1 结论第114-115页
    7.2 创新点第115-117页
参考文献第117-130页
作者简历及在学研究成果第130-134页
学位论文数据集第134页

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