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P91钢高温蠕变行为模拟

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-26页
    1.1 选题背景与意义第10-11页
    1.2 超(超)临界机组用钢第11-13页
    1.3 蠕变基本理论第13-16页
        1.3.1 蠕变现象第13-15页
        1.3.2 蠕变变形机制第15-16页
    1.4 损伤力学基础第16-18页
        1.4.1 损伤力学发展第16-17页
        1.4.2 损伤研究方法第17-18页
        1.4.3 蠕变损伤演化方程第18页
    1.5 蠕变寿命预测方法第18-23页
        1.5.1 国内外研究现状第18-21页
        1.5.2 蠕变连续性方程第21-23页
    1.6 ABAQUS有限元计算第23页
    1.7 研究内容与目的第23-26页
        1.7.1 研究方法第23-24页
        1.7.2 研究内容第24页
        1.7.3 技术路线第24-26页
第二章 试验内容与结果第26-34页
    2.1 试验材料及设备第26-27页
        2.1.1 试验材料第26页
        2.1.2 试验试样制备第26页
        2.1.3 试验设备第26-27页
    2.2 高温单轴拉伸试验第27-28页
    2.3 高温蠕变持久试验第28-32页
        2.3.1 高温蠕变试验第28-30页
        2.3.2 高温变应力蠕变试验第30-32页
    2.4 本章小结第32-34页
第三章 蠕变损伤本构模型第34-43页
    3.1 Kachanov-Rabotnov模型第34-35页
    3.2 双曲正弦损伤模型第35-37页
    3.3 LiuandMurakami模型第37-38页
    3.4 模型结果与比较第38-42页
        3.4.1 蠕变寿命第38-39页
        3.4.2 蠕变损伤第39-40页
        3.4.3 蠕变率曲线第40-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第四章 ABAQUS有限元模拟第43-57页
    4.1 UMAT用户子程序的开发第43-50页
        4.1.1 UMAT接口形式第43-44页
        4.1.2 UMAT接口调用流程第44-46页
        4.1.3 材料本构方程的泛化第46-47页
        4.1.4 用户子程序的编写第47-49页
        4.1.5 有限元模型与网格第49-50页
    4.2 恒应力高温蠕变行为模拟第50-52页
        4.2.1 模拟结果与试验结果的比较第50-51页
        4.2.2 长时寿命外推结果第51-52页
    4.3 变应力高温蠕变行为模拟第52-55页
        4.3.1 变应力蠕变模拟结果第52-54页
        4.3.2 模拟变应力蠕变曲线与试验曲线比较第54页
        4.3.3 线性损伤累积第54-55页
    4.4 本章小结第55-57页
第五章 结论与展望第57-59页
    5.1 论文结论第57-58页
    5.2 问题与展望第58-59页
参考文献第59-64页
致谢第64-66页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第66-67页

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