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核级材料应力腐蚀裂纹裂尖微观力学特性分析

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-13页
    1.1 选题背景及研究意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-11页
    1.3 研究内容和方法第11页
    1.4 技术路线第11-13页
2 氧化膜破裂理论与SCC速率预测模型第13-20页
    2.1 断裂与应力腐蚀等相关知识第13-16页
    2.2 氧化膜破裂与再生成模型第16-17页
    2.3 SCC扩展速率预测模型研究第17-20页
3 裂尖形貌对裂尖微观力学特性的影响第20-30页
    3.1 有限元模型第20-22页
        3.1.1 楔形裂尖模型第20-21页
        3.1.2 弧形裂尖模型第21-22页
    3.2 量纲选择第22页
    3.3 材料模型第22-23页
    3.4 加载与约束第23-24页
    3.5 计算结果分析第24-28页
        3.5.1 楔形裂尖应力应变状态分析第24-26页
        3.5.2 弧形裂尖应力应变状态分析第26-28页
    3.6 小结第28-30页
4 材料性能和裂纹扩展驱动力对裂尖微观力学特性的影响第30-44页
    4.1 材料性能对裂尖微观力学特性的影响第30-39页
        4.1.1 有限元模型第30-31页
        4.1.2 基体金属弹性模量对裂尖应力应变的影响第31-33页
        4.1.3 基体金属屈服极限对裂尖应力应变的影响第33-35页
        4.1.4 基体金属硬化指数对裂尖应力应变的影响第35-37页
        4.1.5 氧化膜弹性模量对裂尖应力应变的影响第37-39页
    4.2 裂纹扩展驱动力对裂尖微观力学特性的影响第39-42页
        4.2.1 有限元模型第39-40页
        4.2.2 计算结果分析第40-42页
    4.3 小结第42-44页
5 不锈钢 304L应力腐蚀扩展速率研究第44-48页
    5.1 裂纹扩展驱动力对SCC速率的影响第44-45页
    5.2 材料性能对SCC扩展速率的影响第45-47页
        5.2.1 基体金属弹性模量对SCC速率的影响第45页
        5.2.2 基体金属屈服极限对SCC速率的影响第45-46页
        5.2.3 基体金属硬化指数对SCC速率的影响第46页
        5.2.4 氧化膜弹性模量对SCC速率的影响第46-47页
    5.3 小结第47-48页
6 结论与展望第48-50页
    6.1 结论第48页
    6.2 展望第48-50页
致谢第50-51页
参考文献第51-55页
攻读硕士期间发表论文和参加科研情况第55-56页

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