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核电结构材料应力腐蚀裂纹尖端应力应变分析研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
1 绪论第9-16页
   ·引言第9-10页
   ·国内外研究现状第10-12页
     ·核电结构材料应力腐蚀开裂研究现状第10页
     ·核电结构材料应力腐蚀裂纹扩展速率研究现状第10-11页
     ·多尺度方法在核电结构材料应力腐蚀开裂中的应用现状第11-12页
   ·课题研究的主要内容第12-14页
     ·研究内容及课题来源第12-13页
     ·研究方法第13-14页
   ·技术路线第14-16页
2 课题研究基础第16-29页
   ·断裂力学相关知识第16-18页
     ·裂纹基本类型第16-17页
     ·裂纹尖端场相关研究基础第17-18页
   ·数值模拟工具ABAQus第18-19页
     ·ABAQUS简介第18-19页
     ·子模型技术第19页
   ·多尺度理论研究方法第19-20页
   ·应力腐蚀开裂基本理论第20-23页
     ·应力腐蚀开裂概述第20-21页
     ·应力腐蚀开裂特征第21-22页
     ·应力腐蚀开裂机理第22-23页
   ·研究应力腐蚀开裂的方法第23-25页
     ·物理方法第23-24页
     ·电化学方法第24页
     ·学方法第24-25页
   ·应力腐蚀开裂速率预测模型第25-27页
     ·Ford-Andresen模型第25-26页
     ·FRI模型第26-27页
   ·应力腐蚀开裂的防护第27-28页
   ·本章小结第28-29页
3 计算模型的建立第29-39页
   ·试样的选择第29页
   ·宏观模型第29-34页
     ·几何模型第29-31页
     ·材料模型第31-32页
     ·载荷计算第32-33页
     ·网格模型第33-34页
   ·微观子模型第34-38页
     ·应力腐蚀氧化膜形成机制第34-35页
     ·几何模型第35-37页
     ·材料模型第37-38页
     ·网格模型第38页
   ·本章小结第38-39页
4 恒定K值下应力腐蚀裂纹尖端应力应变研究第39-54页
   ·微观模型应力腐蚀裂纹尖端区域应力应变分析第39-42页
   ·基体金属材料屈服应力对应力腐蚀裂纹尖端应力应变影响分析第42-46页
     ·基体金属材料屈服应力对裂尖区域氧化膜应力应变的影响第42-44页
     ·基体金属材料屈服应力对裂尖区域基体金属应力应变的影响第44-45页
     ·裂纹尖端应力应变的变化第45-46页
   ·氧化膜材料屈服应力对应力腐蚀裂纹尖端应力应变影响分析第46-49页
     ·氧化膜材料屈服应力对裂尖区域氧化膜应力应变的影响第46-47页
     ·氧化膜材料屈服应力对裂尖区域基体金属应力应变的影响第47-49页
     ·裂纹尖端应力应变的变化第49页
   ·氧化膜厚度对应力腐蚀裂纹尖端区域应力应变影响分析第49-52页
     ·氧化膜厚度对裂尖区域氧化膜应力应变的影响第50-51页
     ·氧化膜厚度对裂尖区域基体金属应力应变的影响第51-52页
   ·本章小结第52-54页
5 不同K值下应力腐蚀裂纹尖端应力应变研究第54-59页
   ·K值对应力腐蚀裂纹尖端区域氧化膜应力应变的影响第54-55页
   ·K值对应力腐蚀裂纹尖端区域基体金属应力应变的影响第55-57页
   ·裂纹尖端应力应变的变化第57-58页
   ·本章小结第58-59页
6 裂纹前端塑性应变变化率研究第59-63页
   ·滑移溶解理论简介第59-60页
   ·K值恒定情况下裂尖区域塑性应变变化率研究第60-61页
   ·K值变化情况下裂尖区域塑性应变变化率研究第61-62页
   ·本章小结第62-63页
7 结论和展望第63-65页
   ·结论第63页
   ·展望第63-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-70页
附录第70页

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