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冷拔316奥氏体不锈钢应力腐蚀开裂与疲劳行为

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-42页
    1.1 核电的发展第11-12页
    1.2 核反应堆材料第12-15页
    1.3 奥氏体不锈钢第15-19页
        1.3.1 奥氏体不锈钢合金元素作用第15-17页
        1.3.2 奥氏体不锈钢热处理工艺第17-18页
        1.3.3 奥氏体不锈钢冷变形加工硬化机理第18-19页
    1.4 奥氏体不锈钢SCC行为第19-32页
        1.4.1 奥氏体不锈钢SCC机理第20-23页
        1.4.2 奥氏体不锈钢SCC特点第23-24页
        1.4.3 奥氏体不锈钢SCC影响因素第24-32页
    1.5 奥氏体不锈钢疲劳行为第32-40页
        1.5.1 奥氏体不锈钢疲劳机理第32-34页
        1.5.2 奥氏体不锈钢疲劳特点第34-35页
        1.5.3 奥氏体不锈钢疲劳影响因素第35-40页
    1.6 本文的主要研究内容第40-42页
第二章 实验材料及实验方法第42-53页
    2.1 引言第42页
    2.2 实验材料第42-44页
    2.3 慢应变速率拉伸实验第44-45页
    2.4 疲劳实验第45-46页
    2.5 微观结构分析方法第46-49页
        2.5.1 金相分析第46页
        2.5.2 SEM分析第46-47页
        2.5.3 TEM分析第47页
        2.5.4 FIB制备SCC裂纹尖端样品第47-49页
    2.6 冷拔316不锈钢显微组织第49-52页
    2.7 本章小结第52-53页
第三章 冷拔316奥氏体不锈钢SCC行为第53-72页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 慢应变速率拉伸实验结果第54-55页
    3.3 断口分析第55-60页
    3.4 SCC裂纹微观结构分析第60-67页
    3.5 表面氧化膜微观结构分析第67-70页
    3.6 本章小结第70-72页
第四章 冷拔316奥氏体不锈钢疲劳行为第72-89页
    4.1 引言第72-73页
    4.2 疲劳性能第73-80页
    4.3 断口分析第80-84页
    4.4 疲劳失效显微组织分析第84-87页
    4.5 本章小结第87-89页
第五章 冷拔316奥氏体不锈钢循环变形中微观结构演化第89-102页
    5.1 引言第89-90页
    5.2 位错与机械孪晶的交互作用第90-98页
    5.3 变形带微观结构演化第98-100页
    5.4 本章小结第100-102页
第六章 全文总结第102-105页
    6.1 主要结论第102-104页
    6.2 创新点第104页
    6.3 展望第104-105页
参考文献第105-118页
攻读博士学位期间已发表的论文第118-119页
攻读博士学位期间参与的科研项目第119-120页
致谢第120-122页

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