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超低温储氢容器用奥氏体不锈钢焊接接头韧性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题背景与意义第11-12页
    1.2 韧性的概述第12页
    1.3 基于示波冲击试验的断裂韧性国内外研究现状第12-13页
    1.4 低温冲击韧性的国内外研究现状第13-17页
        1.4.1 低温冲击韧性的评定指标第13-14页
        1.4.2 低温冲击试验温度第14-15页
        1.4.3 影响因素第15-17页
    1.5 研究内容与技术路线第17-19页
        1.5.1 研究内容第17-18页
        1.5.2 技术路线第18-19页
    1.6 本文结构第19-21页
第2章 试验材料与试验方法第21-33页
    2.1 引言第21页
    2.2 试验材料第21-24页
        2.2.1 试验用母材第21-22页
        2.2.2 试验用焊条及焊接工艺第22-24页
    2.3 超低温冲击试验方法第24-26页
        2.3.1 试验设备第24-25页
        2.3.2 试验步骤第25页
        2.3.3 试验评价指标第25-26页
    2.4 低温静态断裂韧性试验方法第26-28页
        2.4.1 试样制备第26-27页
        2.4.2 预制疲劳裂纹第27页
        2.4.3 试验步骤第27-28页
    2.5 低温拉伸试验方法第28-31页
        2.5.1 试验步骤第28-29页
        2.5.2 试样制备第29-30页
        2.5.3 试验结果分析第30-31页
    2.6 检测与分析方法第31页
        2.6.1 X射线衍射分析第31页
        2.6.2 扫描电子显微镜分析第31页
    2.7 本章小结第31-33页
第3章 基于示波冲击试验的奥氏体不锈钢断裂韧性研究第33-51页
    3.1 引言第33页
    3.2 示波冲击试验第33-45页
        3.2.1 冲击试样的疲劳裂纹预制第33-36页
        3.2.2 示波冲击试验结果第36-39页
        3.2.3 试样起裂点的确定第39-42页
        3.2.4 裂纹扩展阻力曲线的求解第42-44页
        3.2.5 钝化线的确定第44-45页
        3.2.6 断裂韧性的有效性分析第45页
    3.3 准静态加载条件下的断裂韧性试验第45-47页
    3.4 准静态和动态加载条件下裂纹扩展阻力曲线之间的关系第47-49页
    3.5 奥氏体不锈钢超低温环境下动静态J-R阻力曲线关系的探讨第49页
    3.6 本章小结第49-51页
第4章 奥氏体不锈钢焊接接头的超低温冲击试验第51-71页
    4.1 引言第51页
    4.2 超低温冲击试验研究第51-55页
        4.2.1 试板的塑性变形及试验分组第51-53页
        4.2.2 试样制备第53-54页
        4.2.3 热处理第54-55页
    4.3 试验结果与分析第55-65页
        4.3.1 变形率对材料低温冲击韧性的影响第55-57页
        4.3.2 成形后焊接对材料低温冲击韧性的影响第57-61页
        4.3.3 马氏体相变分析第61-62页
        4.3.4 断口形貌分析第62-63页
        4.3.5 冲击吸收能量与侧向膨胀量关系第63-65页
    4.4 防低温脆断分析第65-69页
    4.5 本章小结第69-71页
第5章 结论与展望第71-73页
    5.1 结论第71页
    5.2 创新点第71-72页
    5.3 展望第72-73页
参考文献第73-77页
致谢第77-79页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第79页

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