自然海水环境中材料的应力腐蚀试验技术及材料性能的研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 自然海水环境中的应力腐蚀 | 第11-12页 |
1.3 应力腐蚀开裂(SCC)研究现状 | 第12-23页 |
1.3.1 应力腐蚀开裂的特征 | 第12-13页 |
1.3.2 影响应力腐蚀开裂的因素 | 第13-16页 |
1.3.3 应力腐蚀开裂(SCC)机理 | 第16-19页 |
1.3.4 应力腐蚀开裂(SCC)的测试方法 | 第19-21页 |
1.3.5 应力腐蚀的电化学测试技术 | 第21-23页 |
1.4 本论文研究的主要内容和目的 | 第23-24页 |
第二章 不同应力下材料在海水中的应力腐蚀性能研究 | 第24-45页 |
2.1 试验材料与试样制备 | 第24-26页 |
2.1.1 试验材料 | 第24页 |
2.1.2 试样制备方法 | 第24-26页 |
2.2 试验方法 | 第26-28页 |
2.2.1 试样的制备 | 第26-27页 |
2.2.2 电化学测试 | 第27-28页 |
2.2.3 慢应变速率拉伸试验 | 第28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-43页 |
2.3.1 不同应力下的电化学阻抗行为研究 | 第28-32页 |
2.3.2 不同应力下的线性极化行为研究 | 第32-35页 |
2.3.3 腐蚀形貌观察 | 第35-37页 |
2.3.4 拉伸结果分析 | 第37-40页 |
2.3.5 断口形貌分析 | 第40-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-45页 |
第三章 电化学噪声测试 | 第45-65页 |
3.1 电化学噪声的不同分析方法 | 第45-52页 |
3.1.1 频域分析方法 | 第46-48页 |
3.1.2 时域分析 | 第48-49页 |
3.1.3. 电化学噪声的连续小波分析 | 第49-50页 |
3.1.4. PSD曲线特征参数的理论处理 | 第50-52页 |
3.2 电化学噪声技术在应力腐蚀开裂研究中的应用 | 第52-53页 |
3.3 C型环应力腐蚀系统的建立 | 第53-56页 |
3.4 电化学噪声实验结果分析 | 第56-63页 |
3.4.1 E40钢电化学噪声结果分析 | 第56-60页 |
3.4.2 E550钢电化学噪声结果分析 | 第60-63页 |
3.5 本章小结 | 第63-65页 |
第四章 结论与展望 | 第65-67页 |
4.1 试验结论 | 第65-66页 |
4.2 文章创新点 | 第66页 |
4.3 有待进一步开展的工作 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
个人简历 | 第74页 |
攻读学位期间的硏究成果 | 第74页 |