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laNi5-xAIx(x=0,0.3)合金吸放氢循环床体壁应力的实验研究

中文摘要第1-3页
英文摘要第3-6页
第一章 绪 论第6-18页
 1.1 研究目的和意义第6-7页
 1.2 文献综述第7-18页
  1.2.1 氢在金属中的行为第7-10页
   1.2.1.1 氢和金属的相互作用第7-9页
   1.2.1.2 氢在金属中的状态第9-10页
  1.2.2 金属氢化物的生成第10-11页
  1.2.3 不同贮氢合金体胀的大小第11-13页
  1.2.4 La-Ni-Al系列合金第13-15页
  1.2.5 金属氢化物吸/放氢循环特性第15-17页
  1.2.6 金属氢化物床吸放氢循环壁应力分析的研究概述第17-18页
第二章 实验部分第18-25页
 2.1 贮氢床吸放氢循环壁应力的实验研究方法第18-20页
  2.1.1 壁应力的测量原理第18-19页
  2.1.2 温度效应的补偿第19-20页
 2.2 贮氢床壁应力的实验数据处理第20页
 2.3 实验研究用的贮氢床第20-21页
 2.4 实验仪器第21-22页
 2.5 实验的准备工作第22-24页
  2.5.1 实验系统的加工第22页
  2.5.2 贮氢床的装料与活化第22-23页
  2.5.3 应变片的安装第23页
  2.5.4 HP3852A测试程序的调试第23-24页
 2.5 实验程序第24-25页
第三章 实验结果和讨论第25-36页
 3.1 贮氢床壁应力与吸放氢循环次数的关系第25-27页
 3.2 贮氢床壁应力沿柱长方向的分布第27-28页
 3.3 贮氢床壁应力与贮氢量的关系第28-31页
  3.3.1 1号贮氢床床体应变与贮氢量的关系第29页
  3.3.2 2号贮氢床床体应变与贮氢量的关系第29-30页
  3.3.3 3号贮氢床床体应变与贮氢量的关系第30-31页
 3.4 吸氢量与吸放氢循环的关系第31-32页
 3.5 应力累积机理第32-33页
 3.6 三个贮氢床的比较第33页
 3.7 床体壁应力的数学推导第33-36页
  3.7.1 氢化程度与应力的关系第33-35页
  3.7.2 壁应力与其它因素的关系第35-36页
第四章 1号贮氢床形成裂纹的讨论第36-40页
 4.1 21-6-9钢的性能第36-37页
 4.2 试验条件对氢脆的影响第37-38页
 4.3 焊接对不锈钢的影响第38页
 4.4 裂纹形成的原因第38-40页
结 论第40-41页
致 谢第41-42页
参考文献第42-45页
附录A第45-48页
 实验的测量程序第45-48页
附录B第48-51页
 1 1号贮氢床内部合金密度分布的ICT成像图第48-49页
 2 2号贮氢床内部合金密度分布的ICT成像图第49-50页
 3 3号贮氢床内部合金密度分布的ICT成像图第50-51页
附录C第51-52页
 1 号贮氢床裂缝的ICT检测成像图第51-52页
发表文章目录第52页

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