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140 MPa高压氢气环境材料力学性能测试装置研究

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

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