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热等静压法制备CFETR包层第一壁钨/钢模块研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 引言第12-28页
    1.1 聚变能和托卡马克装置第12-13页
    1.2 包层概述第13-18页
        1.2.1 ITER主要候选包层概念第14-16页
        1.2.2 CFETR水冷包层概念第16-18页
    1.3 包层部件关键加工技术研究现状第18-24页
        1.3.1 含流道部件加工技术第18-19页
        1.3.2 管或板连接技术第19-20页
        1.3.3 第一壁钨/钢连接技术第20-24页
    1.4 有限元数值计算概述第24-25页
        1.4.1 固相扩散焊接数值计算概述第25页
        1.4.2 包层第一壁温度场计算概述第25页
    1.5 本文主要研究内容第25-28页
        1.5.1 研究内容第25-26页
        1.5.2 研究方法第26-28页
第二章 实验材料和方法第28-34页
    2.1 实验设备第28-30页
        2.1.1 热等静压设备第28页
        2.1.2 热处理设备第28-29页
        2.1.3 氘气暴露设备第29-30页
    2.2 实验材料第30-32页
        2.2.1 中间层材料的选择第30-31页
        2.2.2 钨和钢材的选择第31-32页
    2.3 分析测试方法第32-34页
第三章 钨/钢热等静压焊接接头热应力计算第34-50页
    3.1 热应力计算理论基础第34-35页
    3.2 热应力计算前处理第35-38页
        3.2.1 三维模型简化第35-36页
        3.2.2 材料特性参数第36-37页
        3.2.3 网格剖分第37页
        3.2.4 边界条件与载荷第37-38页
    3.3 热应力计算结果分析第38-49页
        3.3.1 钨/钢热应力计算结果第38-40页
        3.3.2 钨/钛/钢热应力计算结果第40-46页
        3.3.3 钨/镍/钢和钨/铜/钢热应力计算结果第46-49页
        3.3.4 残余应力影响因子第49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章 第一壁稳态热负荷温度场计算第50-58页
    4.1 温度场计算理论基础第50-51页
    4.2 温度场计算前处理第51-52页
        4.2.1 三维模型简化第51页
        4.2.2 材料特性参数第51-52页
        4.2.3 网格剖分第52页
    4.3 边界条件与载荷第52-54页
    4.4 温度场计算结果分析第54-57页
        4.4.1 钨/钛/钢温度场计算结果第54-55页
        4.4.2 钨/镍/钢和钨/铜/钢温度场计算结果第55-57页
    4.5 本章小结第57-58页
第五章 钨/钢热等静压焊接接头组织和性能第58-111页
    5.1 钛中间层厚度对钨/钢热等静压焊接接头组织和性能的影响第59-69页
        5.1.1 焊接工艺第59页
        5.1.2 超声检测第59-60页
        5.1.3 显微组织第60-65页
        5.1.4 机械性能测试和断口分析第65-68页
        5.1.5 小结第68-69页
    5.2 钛和镍中间层对钨/钢热等静压焊接接头组织和性能的影响第69-75页
        5.2.1 焊接工艺和计算方法第69-70页
        5.2.2 显微组织第70-71页
        5.2.3 热应力分析第71-74页
        5.2.4 机械性能测试第74-75页
        5.2.5 小结第75页
    5.3 降低焊接温度对钨/钛/钢热等静压焊接接头组织和性能的影响第75-91页
        5.3.1 钨/钛/钢焊接工艺第76-77页
        5.3.2 P91钢热等静压热过程模拟第77-78页
        5.3.3 超声检测第78-80页
        5.3.4 显微组织第80-82页
        5.3.5 力学性能第82-85页
        5.3.6 氢同位素对钨/钛/钢接头的组织及力学性能的影响第85-90页
        5.3.7 小结第90-91页
    5.4 镍对钨/钛/钢热等静压焊接接头组织和性能的影响第91-99页
        5.4.1 焊接工艺第91-92页
        5.4.2 超声检测第92页
        5.4.3 显微组织第92-99页
        5.4.4 力学性能第99页
        5.4.5 小结第99页
    5.5 铜和铜/镍对钨/钢热等静压焊接接头组织和性能的影响第99-103页
        5.5.1 焊接工艺第100页
        5.5.2 超声检测第100-101页
        5.5.3 显微组织第101-102页
        5.5.4 力学性能第102-103页
        5.5.5 小结第103页
    5.6 保温时间对钨/中间层/钢热等静压焊接接头组织和性能的影响第103-110页
        5.6.1 焊接工艺第103-104页
        5.6.2 超声检测第104页
        5.6.3 显微组织第104-108页
        5.6.4 力学性能第108-109页
        5.6.5 小结第109-110页
    5.7 本章小结第110-111页
第六章 热处理对钢及钨/中间层/钢连接接头的影响第111-118页
    6.1 钢的热处理组织与性能第112-115页
        6.1.1 P91钢第112-113页
        6.1.2 RAFM钢第113-115页
    6.2 钨/中间层/钢的热处理的组织和性能第115-117页
        6.2.1 钨/钛/钢和钨/铜/镍/钢第115-116页
        6.2.2 钨/铜/钢和钨/镍/钢第116-117页
    6.3 本章小结第117-118页
第七章 全文总结与工作展望第118-122页
    7.1 全文总结第118-121页
        7.1.1 钨/钢热等静压焊接接头热应力计算第118-119页
        7.1.2 第一壁稳态热负荷温度场计算第119页
        7.1.3 钨/钢热等静压焊接接头组织和性能第119-120页
        7.1.4 热处理对钢及钨/中间层/钢连接接头的影响第120页
        7.1.5 中间层种类的选择第120-121页
    7.2 论文创新点第121页
    7.3 工作展望第121-122页
参考文献第122-131页
致谢第131-133页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第133页

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