摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 COD阻力曲线研究现状 | 第13页 |
1.2.2 腐蚀对材料应力腐蚀门槛值的影响的研究现状 | 第13-15页 |
1.2.3 应力腐蚀机理的研究现状 | 第15页 |
1.2.4 4130X钢工程应用研究现状 | 第15-16页 |
1.2.5 文献综述总结 | 第16-17页 |
1.3 研究内容 | 第17-18页 |
1.4 研究思路 | 第18页 |
1.5 课题难点与创新点 | 第18-19页 |
1.5.1 课题难点 | 第18页 |
1.5.2 课题创新点 | 第18-19页 |
第2章 实验原理及实验方案设计 | 第19-37页 |
2.1 裂纹尖端应力场 | 第19-21页 |
2.2 应力腐蚀开裂 | 第21-23页 |
2.2.1 应力腐蚀开裂原理 | 第21-22页 |
2.2.2 应力腐蚀开裂指标 | 第22-23页 |
2.3 实验试样 | 第23-26页 |
2.3.1 试样形式及尺寸 | 第23-24页 |
2.3.2 预制疲劳裂纹 | 第24-26页 |
2.4 实验原理 | 第26-35页 |
2.4.1 COD实验 | 第26-30页 |
2.4.2 恒位移实验 | 第30-33页 |
2.4.3 腐蚀介质浓度的选择与制造 | 第33-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-37页 |
第3章 腐蚀环境对4130X钢断裂韧性的影响研究 | 第37-59页 |
3.1 4130X钢的基本力学性能 | 第37-38页 |
3.2 空气中断裂韧性实验结果 | 第38-45页 |
3.2.1 原材料试样断裂韧性实验结果 | 第39-42页 |
3.2.2 热处理试样断裂韧性实验结果 | 第42-45页 |
3.3 空气中结果分析与讨论 | 第45-48页 |
3.3.1 原材料试样断口及结果分析 | 第45-46页 |
3.3.2 热处理试样断口及结果分析 | 第46-47页 |
3.3.3 断裂韧性换算 | 第47-48页 |
3.3.4 空气中实验结果小结 | 第48页 |
3.4 腐蚀环境中断裂韧性实验结果 | 第48-54页 |
3.4.1 原材料试样断裂韧性实验结果 | 第49-51页 |
3.4.2 热处理试样断裂韧性实验结果 | 第51-54页 |
3.5 腐蚀后结果分析与讨论 | 第54-55页 |
3.5.1 原材料试样断口及结果分析 | 第54页 |
3.5.2 热处理试样断口及结果分析 | 第54-55页 |
3.5.3 断裂韧性换算 | 第55页 |
3.6 腐蚀对材料断裂韧性的影响 | 第55-57页 |
3.6.1 原材料试样比较 | 第55页 |
3.6.2 热处理试样比较 | 第55-56页 |
3.6.3 氢腐蚀对裂纹尖端应力的影响 | 第56-57页 |
3.7 本章小结 | 第57-59页 |
第4章 4130X钢K_(ISCC)值变化规律的研究 | 第59-85页 |
4.1 实验设计 | 第59-61页 |
4.1.1 预制疲劳裂纹参数 | 第59页 |
4.1.2 实验分组设计 | 第59-61页 |
4.2 实验结果 | 第61-63页 |
4.3 分析与讨论 | 第63-72页 |
4.3.1 有效性判断 | 第63-64页 |
4.3.2 不同载荷的影响 | 第64-65页 |
4.3.3 不同浓度的影响 | 第65-67页 |
4.3.4 试样断口分析 | 第67-72页 |
4.4 裂纹尖端应力场 | 第72-83页 |
4.4.1 理论分析 | 第72-75页 |
4.4.2 腐蚀前后裂纹尖端应力场对比 | 第75-83页 |
4.5 本章小结 | 第83-85页 |
第5章 4130X钢的综合性能研究评价 | 第85-95页 |
5.1 基本力学性能比较 | 第85-86页 |
5.2 断裂韧性比较 | 第86-91页 |
5.2.1 空气中断裂韧性比较 | 第86-89页 |
5.2.2 腐蚀后断裂韧性比较 | 第89-91页 |
5.3 应力腐蚀门槛值比较 | 第91-92页 |
5.4 本章小结 | 第92-95页 |
结论 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-101页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第101-103页 |
致谢 | 第103页 |