致谢 | 第5-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
符号说明 | 第19-22页 |
第1章 绪论 | 第22-56页 |
1.1. 引言 | 第22-29页 |
1.1.1 氢能发展概述 | 第22-27页 |
1.1.2 高压储氢技术发展概述 | 第27-29页 |
1.2. 高压氢脆研究现状 | 第29-33页 |
1.2.1 高压氢脆特征 | 第30-32页 |
1.2.2 高压氢脆机理 | 第32-33页 |
1.3. 高压氢环境材料相容性试验及装置研究进展 | 第33-45页 |
1.3.1 高压氢环境材料相容性试验 | 第33-41页 |
1.3.2 装置的研究现状 | 第41-45页 |
1.4. 储氢容器疲劳寿命研究进展 | 第45-48页 |
1.4.1 疲劳分析方法 | 第46-47页 |
1.4.2 研究现状 | 第47-48页 |
1.5. 高压氢气密封研究进展 | 第48-50页 |
1.6. 目前存在的主要问题 | 第50-52页 |
1.7. 研究内容与技术路线 | 第52-56页 |
1.7.1 课题来源 | 第52页 |
1.7.2 研究内容 | 第52-53页 |
1.7.3 技术路线 | 第53-56页 |
第2章 高压氢环境箱疲劳裂纹扩展规律及影响因素研究 | 第56-86页 |
2.1 引言 | 第56页 |
2.2 疲劳寿命分析模型 | 第56-65页 |
2.2.1 基本假设 | 第56-57页 |
2.2.2 基本参数 | 第57-62页 |
2.2.3 计算方法 | 第62-65页 |
2.3 模型验证 | 第65-66页 |
2.4 结果分析 | 第66-73页 |
2.4.1 疲劳裂纹扩展特性 | 第66-67页 |
2.4.2 疲劳寿命 | 第67-73页 |
2.5 讨论—寿命影响因素 | 第73-84页 |
2.5.1 容器内径 | 第74-77页 |
2.5.2 UTS和标准规范 | 第77-78页 |
2.5.3 氢气压力 | 第78-84页 |
2.6 本章小结 | 第84-86页 |
第3章 基于吸氢膨胀效应的高压氢气组合密封仿真研究 | 第86-120页 |
3.1 引言 | 第86页 |
3.2 橡胶密封圈自紧密封机理 | 第86-89页 |
3.3 高压氢气密封结构 | 第89-92页 |
3.4 基于吸氢膨胀效应的数值模型 | 第92-107页 |
3.4.1 模型假设 | 第92-93页 |
3.4.2 橡胶材料本构方程 | 第93-96页 |
3.4.3 数值算法 | 第96-98页 |
3.4.4 模型建立 | 第98-103页 |
3.4.5 模型验证 | 第103-107页 |
3.5 结果分析与讨论 | 第107-119页 |
3.5.1 密封机理分析 | 第107-110页 |
3.5.2 影响因素研究 | 第110-119页 |
3.6. 本章小结 | 第119-120页 |
第4章 高压氢环境材料相容性试验装置的研制 | 第120-152页 |
4.1. 引言 | 第120-121页 |
4.2. 试验功能与技术指标 | 第121-124页 |
4.3. 系统设计及其功能实现 | 第124-134页 |
4.3.1 总体方案 | 第124-125页 |
4.3.2 高压氢环境箱系统 | 第125-128页 |
4.3.3 置换及供气系统 | 第128-131页 |
4.3.4 加载系统 | 第131-132页 |
4.3.5 总控系统 | 第132-133页 |
4.3.6 安全防护方法研究 | 第133-134页 |
4.4. 关键技术研究 | 第134-141页 |
4.4.1 高压氢环境箱耐久性 | 第134-135页 |
4.4.2 轴向力自平衡方法 | 第135-137页 |
4.4.3 高压氢气密封技术 | 第137-138页 |
4.4.4 试样自对中方法 | 第138-141页 |
4.5. 装置搭建 | 第141-144页 |
4.6. 功能验证 | 第144-151页 |
4.6.1 耐压能力验证 | 第145-146页 |
4.6.2 气密性验证 | 第146页 |
4.6.3 试验能力验证—高压氢脆试验 | 第146-151页 |
4.7. 本章小结 | 第151-152页 |
第5章 总结与展望 | 第152-156页 |
5.1. 主要研究内容与结论 | 第152-154页 |
5.2. 主要创新点 | 第154页 |
5.3. 展望 | 第154-156页 |
参考文献 | 第156-166页 |
在读期间取得的科研成果 | 第166-168页 |
在读期间参与科研项目 | 第168页 |
在读期间获得奖项 | 第168页 |