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核电用低合金钢断裂韧性测定和预测方法的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号说明第12-13页
第1章 绪论第13-31页
    1.1 课题研究背景和意义第13-15页
    1.2 国内外研究现状第15-29页
        1.2.1 断裂韧性测试标准第15-18页
        1.2.2 裂尖拘束度第18-23页
        1.2.3 细观损伤模型第23-27页
        1.2.4 由冲击功预测断裂韧性方法第27-29页
    1.3 目前研究存在的问题第29页
    1.4 本文主要研究内容第29-31页
第2章 断裂韧性测试的参数敏感性第31-51页
    2.1 引言第31页
    2.2 钝化线的建立原则第31-35页
        2.2.1 ASTME1820钝化线第32-33页
        2.2.2 ISO12135钝化线第33-35页
    2.3 CCM法第35-36页
        2.3.1 钝化线方程的选用第35页
        2.3.2 有效性判据第35-36页
        2.3.3 拟合曲线第36页
    2.4 试验过程与数据处理方法第36-43页
        2.4.1 试验材料与设备第37-39页
        2.4.2 试验步骤第39-41页
        2.4.3 归一化J-R阻力曲线第41-43页
    2.5 试样参数与断裂韧性的关系第43-50页
    2.6 本章小结第50-51页
第3章 温度对SA508-Ⅲ钢拉伸性能及断裂行为的影响第51-65页
    3.1 引言第51页
    3.2 研究方法第51-52页
    3.3 温度对拉伸性能的影响第52-57页
        3.3.1 拉伸试样第52页
        3.3.2 不同温度下典型的载荷位移曲线第52-54页
        3.3.3 拉伸性能的变化第54-55页
        3.3.4 拉伸断口图第55-57页
    3.4 断裂韧性敏感性分析第57-63页
        3.4.1 钝化线选用对断裂韧性的影响第57-61页
        3.4.2 温度对断裂行为的影响机理第61-63页
    3.5 本章小结第63-65页
第4章 细观损伤与断裂韧性的关系第65-89页
    4.1 引言第65页
    4.2 SEM截面观测第65-66页
    4.3 3DX-Ray断层扫描技术第66-73页
        4.3.1 试验设备第67页
        4.3.2 试验原理第67-68页
        4.3.3 试样加工第68-69页
        4.3.4 X-μCT测试方法第69-70页
        4.3.5 切片三维重构第70-73页
    4.4 孔洞体积分数测定第73-76页
    4.5 损伤参数标定第76-78页
        4.5.1 GTN模型参数简介第76页
        4.5.2 材料模型修正参数q_1、q_2和q_3的计算第76-77页
        4.5.3 孔洞形核的参数的计算第77页
        4.5.4 表征孔洞长大的体积分数的计算第77-78页
        4.5.5 损伤区域的单元尺寸第78页
    4.6 损伤参数与断裂韧性的关系第78-80页
        4.6.1 GTN参数与温度的关系第78-79页
        4.6.2 孔洞形核体积分数f_N与断裂韧性的关系第79-80页
    4.7 断裂韧性预测第80-86页
        4.7.1 材料本构第80-81页
        4.7.2 三维J积分第81-82页
        4.7.3 有限元模型第82页
        4.7.4 平均J积分值计算第82-83页
        4.7.5 J-R阻力曲线预测第83-86页
    4.8 本章小结第86-89页
第5章 考虑温度的CVN与断裂韧性的预测模型第89-103页
    5.1 引言第89页
    5.2 高温冲击韧性试验第89-91页
        5.2.1 试验材料与设备第89-90页
        5.2.2 试验方法第90页
        5.2.3 试验结果第90-91页
    5.3 高温冲击韧性断裂机理第91-93页
    5.4 现有KIC-CVN模型的适用性第93-96页
    5.5 考虑温度的CVN预测断裂韧性模型第96-100页
        5.5.1 建立模型第96-99页
        5.5.2 模型误差分析第99-100页
    5.6 本章小结第100-103页
第6章 结论与展望第103-107页
    6.1 主要结论第103-104页
    6.2 创新点第104-105页
    6.3 工作展望第105-107页
参考文献第107-115页
致谢第115-117页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第117-118页

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