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核级奥氏体合金高温高压水微动及缺口疲劳行为研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第13-31页
    1.1 前言第13-14页
    1.2 核电站中的腐蚀疲劳问题第14-16页
    1.3 微动腐蚀疲劳第16-22页
        1.3.1 核电材料微动疲劳问题研究现状第17-18页
        1.3.2 微动腐蚀疲劳主要影响因素第18-19页
        1.3.3 微动腐蚀疲劳失效机理第19-22页
        1.3.4 高温高压水微动腐蚀疲劳研究存在的主要问题第22页
    1.4 缺口腐蚀疲劳第22-28页
        1.4.1 核电材料缺口疲劳问题研究现状第23-24页
        1.4.2 缺口腐蚀疲劳主要影响因素第24-26页
        1.4.3 缺口腐蚀疲劳失效机理第26-27页
        1.4.4 高温高压水缺口腐蚀疲劳研究存在的主要问题第27-28页
    1.5 本文研究的主要内容第28-31页
第2章 实验材料与研究方法第31-37页
    2.1 实验材料第31-33页
    2.2 实验设备第33-34页
    2.3 实验分析方法第34-37页
        2.3.1 体视显微镜第34-35页
        2.3.2 金相显微镜第35页
        2.3.3 激光共聚焦扫描显微镜第35页
        2.3.4 扫描电子显微镜第35页
        2.3.5 透射电子显微镜第35-36页
        2.3.6 Raman光谱分析第36-37页
第3章 高温高压水微动腐蚀疲劳实验技术开发第37-51页
    3.1 前言第37页
    3.2 微动腐蚀疲劳实验方法第37-49页
        3.2.1 微动疲劳试样及摩擦副设计第37-39页
        3.2.2 微动疲劳试样夹具设计第39-41页
        3.2.3 法向正压力施加装置设计第41-46页
        3.2.4 微动腐蚀疲劳实验装置调试第46-49页
    3.3 本章小结第49-51页
第4章 690合金高温高压纯水微动腐蚀疲劳行为与机理第51-65页
    4.1 前言第51页
    4.2 实验方法第51-52页
    4.3 实验结果与讨论第52-64页
        4.3.1 微动疲劳寿命分析第52-53页
        4.3.2 微动影响区表面状态分析第53-60页
        4.3.3 微动影响区亚表面状态分析第60-64页
    4.4 本章小结第64-65页
第5章 法向正压力对690合金微动腐蚀疲劳性能的影响第65-81页
    5.1 前言第65页
    5.2 实验方法第65-66页
    5.3 实验结果第66-75页
    5.4 讨论第75-79页
        5.4.1 微动腐蚀疲劳裂纹萌生机理第75-77页
        5.4.2 微动腐蚀疲劳裂纹扩展机理第77-79页
    5.5 本章小结第79-81页
第6章 高温高压水缺口腐蚀疲劳实验方法设计第81-93页
    6.1 前言第81页
    6.2 缺口腐蚀疲劳实验方法第81-91页
        6.2.1 缺口腐蚀疲劳试样的设计第81-88页
        6.2.2 缺口试样缺口尖端应变幅与循环应力的确定第88-90页
        6.2.3 缺口腐蚀疲劳实验设备第90-91页
    6.3 本章小结第91-93页
第7章 304不锈钢B/Li高温高压水缺口腐蚀疲劳行为研究第93-107页
    7.1 前言第93页
    7.2 实验方法第93-94页
    7.3 实验结果第94-102页
    7.4 讨论第102-105页
        7.4.1 缺口截面应力应变分布对疲劳性能的影响第102-103页
        7.4.2 温度对缺口腐蚀疲劳性能的影响第103-105页
    7.5 本章小结第105-107页
第8章 结论第107-109页
参考文献第109-119页
致谢第119-121页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第121-122页

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