摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
创新点摘要 | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 研究背景、目的及意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 蠕变损伤 | 第11页 |
1.2.2 蠕变损伤的实验研究 | 第11-12页 |
1.2.3 蠕变损伤的数值模拟研究 | 第12-13页 |
1.2.4 蠕变损伤的测试方法 | 第13-14页 |
1.3 声发射技术在蠕变研究中的应用 | 第14-15页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第15-16页 |
第二章 金属材料高温蠕变损伤理论与声发射源机制 | 第16-28页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 蠕变机理 | 第16-20页 |
2.2.1 蠕变曲线 | 第16-17页 |
2.2.2 蠕变变形 | 第17-19页 |
2.2.3 蠕变断裂 | 第19-20页 |
2.3 蠕变损伤本构模型 | 第20-23页 |
2.3.1 基于Kachanov损伤理论的蠕变模型 | 第20-21页 |
2.3.2 基于Norton方程的蠕变损伤模型 | 第21-22页 |
2.3.3 Hayhurst-Sdobynov多轴应力的蠕变损伤模型 | 第22-23页 |
2.4 金属蠕变损伤声发射监测的物理机制 | 第23-27页 |
2.4.1 声发射检测基本原理 | 第23页 |
2.4.2 常见声发射源 | 第23-25页 |
2.4.3 金属材料蠕变损伤声发射波的产生与传播 | 第25-26页 |
2.4.4 声发射测试技术的特点 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 基于有限单元法的蠕变损伤过程数值模拟研究 | 第28-40页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 蠕变损伤的数值模型 | 第28-30页 |
3.2.1 蠕变模型的理论基础 | 第28-29页 |
3.2.2 蠕变模型的计算方法 | 第29页 |
3.2.3 蠕变模型的选择 | 第29-30页 |
3.3 数值模型的建立及求解 | 第30-32页 |
3.3.1 蠕变模型参数的确定 | 第30-31页 |
3.3.2 蠕变损伤的有限元分析流程 | 第31页 |
3.3.3 模型简化与单元划分 | 第31-32页 |
3.4 不同蠕变条件下Q345R钢试件有限元模拟结果及分析 | 第32-38页 |
3.4.1 恒温恒载条件下Q345R钢试件蠕变过程 | 第32-34页 |
3.4.2 不同蠕变时间下Q345R钢试件蠕变过程 | 第34-36页 |
3.4.3 不同蠕变温度下Q345R钢试件蠕变过程 | 第36-37页 |
3.4.4 不同蠕变应力下Q345R钢试件蠕变过程 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-40页 |
第四章 蠕变损伤控制下的声发射应力波产生与传播规律研究 | 第40-50页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 金属材料蠕变损伤过程的能量模型 | 第40-42页 |
4.2.1 微裂纹开裂过程的能量释放理论 | 第40-41页 |
4.2.2 蠕变过程微裂纹扩展能量模型 | 第41-42页 |
4.3 金属材料蠕变过程弹性应力波的传播 | 第42-44页 |
4.3.1 声发射应力波球形传播模型 | 第42-43页 |
4.3.2 球面波传播的波动方程 | 第43-44页 |
4.4 圆棒形试件中声发射弹性波的有限元分析 | 第44-49页 |
4.4.1 模型的建立 | 第44-45页 |
4.4.2 应力波波源的确定 | 第45-46页 |
4.4.3 声发射应力波传播过程数值模拟结果分析 | 第46-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 Q345R钢试件高温蠕变过程声发射特性 | 第50-64页 |
5.1 引言 | 第50页 |
5.2 高温蠕变实验方案 | 第50-56页 |
5.2.1 蠕变实验方法及声发射采集系统 | 第50-52页 |
5.2.2 夹具导波机构的设计与声信号衰减分析 | 第52-56页 |
5.2.3 蠕变实验步骤 | 第56页 |
5.3 Q345R钢试件蠕变过程声发射信号分析 | 第56-62页 |
5.3.1 Q345R钢试件蠕变过程声发射信号整体历程分析 | 第56-57页 |
5.3.2 Q345R钢试件蠕变过程声发射信号阶段性分析 | 第57-62页 |
5.4 Q345R钢试件蠕变断口形貌分析 | 第62-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
结论与展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
攻读学位期间科研成果 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |