摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 铁素体不锈钢及研究现状 | 第12-16页 |
1.1.1 铁素体不锈钢 | 第12-13页 |
1.1.2 主要合金元素在铁素体不锈钢中的作用 | 第13-16页 |
1.2 不锈钢的蠕变行为 | 第16-22页 |
1.2.1 蠕变概述 | 第16-18页 |
1.2.2 蠕变机制 | 第18-20页 |
1.2.3 不锈钢蠕变的研究现状 | 第20-22页 |
1.3 不锈钢的疲劳行为 | 第22-25页 |
1.3.1 不锈钢的疲劳变形行为 | 第22-24页 |
1.3.2 不锈钢的疲劳断裂行为 | 第24-25页 |
1.4 不锈钢的蠕变-疲劳交互作用行为 | 第25-30页 |
1.4.1 蠕变-疲劳交互作用机理 | 第25-26页 |
1.4.2 材料因素对不锈钢蠕变-疲劳行为的影响 | 第26页 |
1.4.3 环境因素对不锈钢蠕变-疲劳行为的影响 | 第26-27页 |
1.4.4 载荷因素对不锈钢蠕变-疲劳行为的影响 | 第27-30页 |
1.5 本课题选题意义及主要研究内容 | 第30-32页 |
第2章 实验材料及方法 | 第32-36页 |
2.1 实验材料 | 第32-33页 |
2.2 实验设备 | 第33页 |
2.3 实验内容与方法 | 第33-36页 |
2.3.1 静态蠕变实验方法 | 第33-34页 |
2.3.2 循环蠕变实验方法 | 第34页 |
2.3.3 扫描电子显微镜(SEM)观察 | 第34页 |
2.3.4 透射电子显微镜(TEM)观察 | 第34-36页 |
第3章 铁素体不锈钢的静态蠕变与断裂行为 | 第36-49页 |
3.1 静态蠕变曲线 | 第36-40页 |
3.1.1 B409不锈钢的静态蠕变曲线 | 第36-37页 |
3.1.2 B429Mo不锈钢的静态蠕变曲线 | 第37页 |
3.1.3 两种不锈钢的静态蠕变曲线比较 | 第37-40页 |
3.2 蠕变应力指数 | 第40-41页 |
3.3 蠕变断裂行为 | 第41-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 铁素体不锈钢的循环蠕变与断裂行为 | 第49-72页 |
4.1 循环蠕变曲线 | 第49-58页 |
4.1.1 B409不锈钢的循环蠕变曲线 | 第49-51页 |
4.1.2 B429Mo不锈钢的循环蠕变曲线 | 第51-52页 |
4.1.3 两种不锈钢的循环蠕变曲线比较 | 第52-56页 |
4.1.4 讨论 | 第56-58页 |
4.2 循环蠕变名义应力指数 | 第58-60页 |
4.3 循环蠕变断裂寿命 | 第60-63页 |
4.4 循环蠕变断裂特征 | 第63-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-72页 |
第5章 铁素体不锈钢的静态蠕变及循环蠕变变形机制 | 第72-90页 |
5.1 蠕变变形前的微观组织结构 | 第72-73页 |
5.2 静态蠕变变形后的微观组织结构 | 第73-76页 |
5.2.1 B409不锈钢静态蠕变后的微观组织结构 | 第73-74页 |
5.2.2 B429Mo不锈钢静态蠕变后的微观组织结构 | 第74-76页 |
5.3 循环蠕变变形后的微观组织结构 | 第76-82页 |
5.3.1 B409不锈钢循环蠕变后的微观组织结构 | 第76-79页 |
5.3.2 B429Mo不锈钢循环蠕变后的微观组织结构 | 第79-82页 |
5.4 讨论 | 第82-88页 |
5.4.1 不锈钢中位错网络的形成机理 | 第82-84页 |
5.4.2 不锈钢的静态蠕变变形机制 | 第84-86页 |
5.4.3 不锈钢的循环蠕变变形机制 | 第86-88页 |
5.5 本章小结 | 第88-90页 |
第6章 结论 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-101页 |
在学研究成果 | 第101-102页 |
致谢 | 第102页 |