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模拟中子辐照损伤处理对反应堆压力容器钢力学性能和磁性能的影响

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 引言第12-13页
2 文献综述第13-43页
    2.1 核电简介第13-14页
    2.2 RPV的服役环境及性能要求第14-16页
    2.3 RPV所用钢种及热处理第16-19页
    2.4 RPV的中子辐照损伤效应及其脆化评估第19-26页
        2.4.1 快中子与材料的相互作用第19-21页
        2.4.2 中子辐照对RPV钢组织的影响第21-24页
        2.4.3 中子辐照对RPV钢力学性能的影响及辐照脆化的判别标准第24-26页
    2.5 RPV钢中子辐照损伤的磁性能研究第26-41页
        2.5.1 RPV钢中子辐照损伤磁性无损检测的原理第26-27页
        2.5.2 铁磁性材料的技术磁化理论简介第27-31页
        2.5.3 RPV钢中子辐照损伤的模拟处理第31-33页
        2.5.4 热时效模拟处理产生富铜析出的磁性能研究第33-36页
        2.5.5 冷变形模拟处理产生基体缺陷的磁性能研究第36-38页
        2.5.6 预变形后热时效模拟处理产生富铜析出的磁性能研究第38页
        2.5.7 中子辐照下RPV钢的磁性能研究第38-41页
    2.6 选题思路与研究内容第41-43页
3 实验方法第43-47页
    3.1 实验材料第43页
    3.2 组织观察第43-44页
    3.3 维氏硬度测量第44页
    3.4 室温拉伸试验第44-45页
    3.5 室温冲击试验第45页
    3.6 直流磁性能测量第45-47页
4 磁性测量方法的探索第47-56页
    4.1 磁性测量方法的选择第47-50页
        4.1.1 交流磁场与直流磁场的选择第47-48页
        4.1.2 磁场的开路与闭路选择第48页
        4.1.3 磁场高场与中低场的选择第48-50页
    4.2 闭路直流测量所用外加磁场大小的确定第50-53页
    4.3 数据的处理第53-55页
        4.3.1 环状样品有效半径的修正第53-54页
        4.3.2 测量结果有效位数的确定第54页
        4.3.3 粗大误差的剔除第54-55页
    4.4 本章小结第55-56页
5 热时效对调质态富铜RPV钢力学性能和磁性能的影响第56-79页
    5.1 实验方法第56-60页
        5.1.1 材料的制备第56-58页
        5.1.2 试样的制备与时效热处理第58-59页
        5.1.3 时效过程中富铜团簇的检测第59-60页
    5.2 热时效的调制态富铜RPV钢的组织第60-68页
        5.2.1 370℃热时效的调质态富铜RPV钢的组织第60-64页
        5.2.2 440℃热时效的调质态富铜RPV钢的组织第64-66页
        5.2.3 热时效过程中富铜团簇的析出情况第66-68页
    5.3 热时效的调质态富铜RPV钢的力学性能第68-71页
        5.3.1 370℃热时效的调质态富铜RPV钢的力学性能第68-70页
        5.3.2 440℃热时效的调质态富铜RPV钢的力学性能第70-71页
    5.4 热时效的调质态富铜RPV钢的磁性能第71-76页
        5.4.1 370℃热时效的调质态富铜RPV钢的磁性能第71-73页
        5.4.2 440℃热时效的调质态富铜RPV钢的磁性能第73-76页
    5.5 讨论第76-78页
    5.6 本章小结第78-79页
6 热时效对正火态富铜RPV钢力学性能与磁性能的影响第79-91页
    6.1 实验方法第79-83页
    6.2 440℃热时效的正火态富铜RPV钢的组织第83-85页
    6.3 440℃热时效的正火态富铜RPV钢的力学性能第85-87页
    6.4 440℃热时效的正火态富铜RPV钢的磁性能第87-88页
    6.5 讨论第88-90页
    6.6 本章小结第90-91页
7 冷变形对工业RPV钢力学性能与磁性能的影响第91-108页
    7.1 实验方法第91页
    7.2 不同变形量的RPV钢的组织第91-97页
        7.2.1 不同变形量的RPV钢的金相组织第91-93页
        7.2.2 不同变形量的RPV钢的TEM组织第93-97页
    7.3 不同变形量的RPV钢的力学性能第97-98页
    7.4 不同变形量的RPV钢的磁性能第98-101页
    7.5 讨论第101-106页
        7.5.1 冷变形导致剩余磁感应强度降低的讨论第101-102页
        7.5.2 冷变形导致矫顽力两段式变化情况的讨论第102-105页
        7.5.3 力学性能与磁性能相关性的讨论第105-106页
    7.6 本章小结第106-108页
8 700℃保温并快速冷却对RPV钢力学性能与磁性能的影响第108-128页
    8.1 实验方法第108-112页
        8.1.1 材料的制备第108-109页
        8.1.2 初始热处理制度的探索第109-111页
        8.1.3 材料的快速冷却处理第111-112页
    8.2 初始组、快速冷却组和空冷对照组的组织第112-117页
        8.2.1 初始组、快速冷却组和空冷对照组的金相组织第112-113页
        8.2.2 初始组、快速冷却组和空冷对照组的TEM组织第113-117页
    8.3 初始组、快速冷却组和空冷对照组的力学性能第117-120页
    8.4 初始组、快速冷却组和空冷对照组的磁性能第120-122页
    8.5 讨论第122-126页
        8.5.1 700℃保温并快速冷却后材料中波纹图与位错网的形成原因第122-124页
        8.5.2 700℃保温并快速冷却后材料强化和脆化原因的讨论第124-125页
        8.5.3 700℃保温并快速冷却后材料力学性能和磁性能相关性的讨论第125-126页
    8.6 本章小结第126-128页
9 总结与讨论第128-133页
    9.1 模拟处理效果的总结第128-129页
    9.2 RPV钢剩磁比变化情况的总结第129-130页
    9.3 RPV钢矫顽力变化情况的总结第130页
    9.4 RPV钢的矫顽力与维氏硬度、屈服强度对应关系的总结第130-133页
10 结论第133-135页
参考文献第135-145页
作者简历及在学研究成果第145-147页
学位论文数据集第147页

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