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4130X钢应力腐蚀门槛值变化规律的实验研究

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

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