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中国低活化马氏体钢高温疲劳行为及损伤基理研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第1章 绪论第12-32页
   ·聚变能第12-16页
     ·世界能源问题第12页
     ·聚变能的基本原理第12-14页
     ·国际热核聚变实验反应堆第14-15页
     ·ITER实验包层研究现状第15-16页
   ·包层结构材料第16-20页
     ·低活化材料的发展概况第18-19页
     ·CLAM钢发展概况第19-20页
   ·RAFM疲劳行为第20-29页
     ·疲劳的基本原理第20-22页
     ·RAFM的疲劳行为第22-25页
     ·疲劳寿命的预测第25-26页
     ·疲劳损伤机理第26-29页
   ·本文研究意义和内容第29-32页
     ·研究意义第29-30页
     ·研究内容与技术路线第30-32页
第2章 实验材料与研究方法第32-47页
   ·实验材料第32-33页
   ·实验条件第33页
     ·实验温度第33页
     ·实验环境第33页
   ·实验方法第33-38页
     ·高周疲劳实验第34-37页
     ·低周疲劳实验第37-38页
   ·材料微观组织损伤分析第38-40页
     ·断口形貌分析第38-39页
     ·损伤区微观组织分析第39-40页
   ·工程S-N曲线的构建方法第40-41页
     ·近似欧文单侧公差极限法第40-41页
     ·双侧置信区间法第41页
   ·应力应变模拟方法第41-46页
     ·材料硬化的基本行为第42-45页
     ·粘塑性统一模型第45-46页
   ·本章小结第46-47页
第3章 高温高周疲劳实验第47-60页
   ·疲劳强度第47-48页
   ·疲劳寿命第48-52页
     ·温度对CLAM钢疲劳寿命的影响第48-49页
     ·平均应力对疲劳寿命的影响第49-50页
     ·疲劳寿命评估第50页
     ·S-N设计曲线第50-52页
   ·微观组织第52-59页
     ·断口分析第52-55页
     ·金相组织分析第55-59页
   ·本章小结第59-60页
第4章 高温低周疲劳实验第60-79页
   ·疲劳行为第60-73页
     ·S-N曲线第60-62页
     ·循环软化第62-68页
     ·滞回曲线第68-71页
     ·弹性模量第71-73页
   ·疲劳寿命模拟第73-75页
   ·微观结构分析第75-78页
     ·TEM观察第75-77页
     ·CLAM钢循环软化机理第77-78页
   ·本章小结第78-79页
第5章 高温疲劳行为模拟与预测第79-87页
   ·基于塑性耗散理论的行为预测模型第79-80页
   ·粘塑性统一模型常数初确定第80-85页
     ·初始屈服应力和弹性模量第80-81页
     ·等向硬化参量第81页
     ·随动硬化参量第81-85页
   ·模拟结果与讨论第85-86页
   ·本章小结第86-87页
第6章 总结与展望第87-89页
   ·工作总结第87-88页
   ·论文创新点第88页
   ·未来工作展望第88-89页
参考文献第89-99页
致谢第99-100页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第100-101页
参与项目情况第101页

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