摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 聚乙烯管道失效模式及失效机理 | 第12-14页 |
1.3 研究现状 | 第14-16页 |
1.4 裂纹扩展试验方法 | 第16-20页 |
1.4.1 缺口管试验(NPT) | 第16-17页 |
1.4.2 全缺口蠕变试验(FNCT) | 第17页 |
1.4.3 宾夕法尼亚缺口拉伸试验(PENT) | 第17-18页 |
1.4.4 缺口环试验(NRT) | 第18-19页 |
1.4.5 点负荷试验(PLT) | 第19页 |
1.4.6 疲劳裂纹扩展试验(FCG) | 第19-20页 |
1.5 本文主要研究内容及技术路线 | 第20-22页 |
1.5.1 本文主要研究内容 | 第20-21页 |
1.5.2 技术路线 | 第21-22页 |
第2章 聚合物黏弹特性及裂纹扩展 | 第22-33页 |
2.1 载荷速率效应 | 第22-23页 |
2.2 蠕变效应 | 第23-25页 |
2.3 松弛效应 | 第25页 |
2.4 频率相关性 | 第25页 |
2.5 温度依赖性 | 第25-27页 |
2.6 疲劳裂纹扩展(SCG) | 第27-29页 |
2.7 蠕变裂纹扩展(CCG) | 第29-30页 |
2.8 高聚物力学性能加速表征 | 第30-32页 |
2.8.1 时间-温度等效原理(TTSP) | 第31页 |
2.8.2 时间-应力等效原理(TSSP) | 第31页 |
2.8.3 时间-温度-损伤等效原理(TTDSP) | 第31页 |
2.8.4 WLF方程 | 第31-32页 |
2.9 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 聚乙烯管材力学性能测试 | 第33-44页 |
3.1 试验准备 | 第33-34页 |
3.1.1 试样制备 | 第33页 |
3.1.2 试验设备 | 第33-34页 |
3.2 单向恒速拉伸试验 | 第34-37页 |
3.2.1 试验方案 | 第35页 |
3.2.2 试验结果分析 | 第35-37页 |
3.3 蠕变试验 | 第37-39页 |
3.3.1 试验方案 | 第37-38页 |
3.3.2 试验结果分析 | 第38-39页 |
3.4 疲劳裂纹扩展试验 | 第39-43页 |
3.4.1 试验方案 | 第39-40页 |
3.4.2 疲劳裂纹扩展的图像分析 | 第40-42页 |
3.4.3 试验结果分析 | 第42-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 聚乙烯管道蠕变寿命预测 | 第44-54页 |
4.1 理论基础 | 第44-48页 |
4.1.1 基本假设 | 第44页 |
4.1.2 管道寿命预测方法 | 第44-48页 |
4.2 结果分析与讨论 | 第48-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 全文总结与展望 | 第54-56页 |
5.1 全文总结 | 第54-55页 |
5.2 展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
附录A 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第61-62页 |
附录B PE100级聚乙烯管材公称压力和规格尺寸 | 第62页 |