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压力容器用钢16MnR中温应力控制下的低周疲劳行为及寿命评估技术研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-18页
 1 中温疲劳的研究现状第11-13页
 2 本文的研究目的第13-14页
 3 本文主要研究内容第14-15页
 4 材料及试验方法第15-16页
 5 为获得稳定的疲劳试验数据拟采取的对策第16-18页
第二章 300℃、420℃时应力控制的低周疲劳行为第18-35页
 1 应力控制下的迟滞徊线第18-20页
   ·300℃时第18页
   ·420℃时第18-20页
 2 循环硬化软化特性第20-24页
   ·300℃时应变范围及塑性应变范围的变化规律第20-23页
   ·420℃时应变范围及塑性应变范围的变化规律第23-24页
 3 应力控制下的循环蠕变特性第24-28页
   ·300℃时的循环蠕变第25-27页
   ·420℃时的循环蠕变第27-28页
 4 材料Masing特性及塑性应变能的计算第28-34页
 5 小结第34-35页
第三章 环境温度对应力控制的疲劳行为和疲劳强度的影响第35-44页
 1 环境温度对材料常规力学性能的影响第35-36页
 2 不同环境温度下应力控制的疲劳试验第36页
 3 不同环境温度应力控制下的循环蠕变第36-39页
 4 不同环境温度下应变范围和塑性应变范围的变化规律第39-40页
 5 不同环境温度下弹性模量的变化规律第40页
 6 温度寿命曲线及300℃左右的“篮脆”现象第40-42页
 7 小结第42-44页
第四章 16MnR钢300℃时的疲劳寿命预测第44-58页
 1 修正的Basquin公式第44-45页
 2 SWT参数法第45-46页
 3 塑性应变能密度理论第46-47页
 4 总应变能密度方法第47-49页
 5 修正的总应变能密度方法第49-52页
 6 16MnR钢300℃时的疲劳寿命预测第52-57页
   ·修正的Basquin方法第53-54页
   ·SWT参数法第54页
   ·总应变能密度方法第54-55页
   ·修正的总应变能密度方法第55-57页
 7 小结第57-58页
第五章 16MnR钢420℃时的疲劳寿命预测第58-67页
 1 两种应力控制下的疲劳试验第58-59页
 2 平均应力和循环蠕变联合作用下的疲劳寿命预测理论第59-60页
 3 疲劳寿命预测步骤第60-61页
 4 修正的疲劳寿命预测方法第61-62页
 5 疲劳试验第62-63页
 6 420℃时的疲劳寿命预测第63-66页
 7 小结第66-67页
第六章 16MnR钢中温低周疲劳设计曲线第67-76页
 1 应力疲劳公式第67-68页
 2 B.F.Langer公式第68-70页
 3 平均应力的修正第70页
   ·郑修麟提出的修正方法第70页
   ·S.Kwofie提出的修正方法第70页
 4 300℃时的应力寿命曲线及250~375℃之间的低周疲劳设计曲线第70-72页
 5 420℃时的应力寿命曲线及375~420℃之间的低周疲劳设计曲线第72-75页
 6 小结第75-76页
第七章 损伤力学在16MnR钢中温低周疲劳中的应用第76-99页
 1 损伤的描述第76-77页
 2 热力学变量,状态势(自由能密度函数)第77-78页
 3 耗散势第78-80页
 4 损伤模型的建立第80-84页
 5 16MnR中温环境下低周疲劳损伤变量的选择第84-86页
 6 16MnR中温环境下低周疲劳损伤变量的测量结果及分析第86-97页
   ·以等效模量E来定义损伤变量D的可行性探讨第86-88页
   ·420℃、不同应力水平下的损伤变量变化规律及损伤描述第88-92页
   ·相同应力水平、不同环境温度下的损伤变量变化规律及损伤描述第92-96页
   ·不同应力水平、不同环境温度下的损伤参数及损伤演化规律的描述第96-97页
 7 小结第97-99页
第八章 16MnR钢中温疲劳断口扫描电镜分析第99-113页
 1 试验目的第99页
 2 试样制备第99页
 3 SEM分析结果第99-111页
   ·100℃时的扫描电镜分析第99-101页
   ·200℃时的扫描电镜分析第101-104页
   ·250℃时的扫描电镜分析第104-105页
   ·350℃时的扫描电镜分析第105-108页
   ·400℃时的扫描电镜分析第108-109页
   ·420℃时的扫描电镜分析第109-111页
 4 小结第111-113页
第九章 16MnR钢硝酸盐环境下应力腐蚀性能试验研究第113-127页
 1 研究背景及工作的重要性第113页
 2 试验研究目的第113-115页
 3 试验原理第115-117页
 4 WOL预裂纹试样应力腐蚀试验第117-120页
   ·试验材料和试样的制备第117-118页
   ·预制疲劳裂纹第118-119页
   ·加载第119页
   ·试验测试第119-120页
 5 试验结果及分析第120-126页
   ·试验宏观观察结果第120页
   ·KISCC试验结果第120-121页
   ·试验有效性检验第121-125页
   ·测试结果分析第125-126页
     ·缓蚀剂的影响第125页
     ·材料化学成分、组织的影响第125页
     ·温度的影响第125-126页
 6 小结第126-127页
第十章 结论与展望第127-130页
参考文献第130-138页
致谢第138-139页
在读期间发表和即将发表的论文第139页

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