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基于EBSD和超声的粗晶奥氏体不锈钢疲劳损伤评价

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-25页
    1.1 课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 核电站管道用材料的发展第10-12页
    1.3 奥氏体不锈钢疲劳损伤研究现状第12-16页
        1.3.1 金属材料的疲劳第12-13页
        1.3.2 细晶单相奥氏体不锈钢的疲劳损伤第13-15页
        1.3.3 粗晶双相奥氏体不锈钢的疲劳损伤第15-16页
    1.4 EBSD技术原理及其在材料力学损伤分析中的应用第16-22页
        1.4.1 EBSD技术理论基础第16-18页
        1.4.2 EBSD技术评价奥氏体不锈钢材料疲劳损伤的现状第18-22页
    1.5 超声法在材料疲劳损伤评价中的研究现状第22-24页
    1.6 本课题的研究内容及意义第24-25页
2 试验材料与方法第25-29页
    2.1 试验材料第25-26页
    2.2 试验方法第26-29页
        2.2.1 EBSD实验第26页
        2.2.2 激光共聚焦实验第26-27页
        2.2.3 疲劳加载实验第27-28页
        2.2.4 声学参数测试第28-29页
3 Z3CN20-09M钢不同疲劳损伤阶段的EBSD损伤分析第29-48页
    3.1 组织成分分析第29-30页
    3.2 EBSD采集步长的优化及两相取向关系的确定第30-36页
        3.2.1 EBSD采集步长的优化第30-32页
        3.2.2 两相取向关系的确定第32-36页
    3.3 损伤及形貌分析第36-40页
    3.4 晶体取向分析与EBSD损伤参数第40-44页
        3.4.1 晶体取向分布图第40-41页
        3.4.2 BC、ML值损伤参数分析第41-44页
    3.5 损伤过程中晶格旋转分析第44-47页
    3.6 本章小结第47-48页
4 Z3CN20-09M钢在不同疲劳损伤阶段的声学特性分析第48-57页
    4.1 声速和衰减系数计算第48-49页
        4.1.1 声速测量第48-49页
        4.1.2 衰减系数测量第49页
    4.2 初始阶段声学特性分析第49-51页
    4.3 纵波声速和声衰减系数与晶体取向的对应关系第51-52页
    4.4 不同疲劳损伤阶段的声学特性分析第52-55页
    4.5 本章小结第55-57页
结论第57-58页
参考文献第58-63页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第63-64页
致谢第64-65页

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