复杂应力下电站部件蠕变损伤及微观组织演变的研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
主要符号表 | 第14-16页 |
第1章 绪论 | 第16-33页 |
1.1 选题背景及意义 | 第16-17页 |
1.2 国内外研究动态 | 第17-31页 |
1.2.1 多轴蠕变的试验研究 | 第17-18页 |
1.2.2 多轴蠕变寿命预测的理论研究 | 第18-31页 |
1.3 论文研究内容 | 第31-33页 |
第2章 单轴蠕变试验及模型研究 | 第33-46页 |
2.1 单轴蠕变试验方法 | 第33-34页 |
2.2 单轴蠕变试验结果 | 第34-36页 |
2.3 蠕变试验结果分析 | 第36-40页 |
2.3.1 应力对蠕变的影响 | 第36-38页 |
2.3.2 温度对蠕变的影响 | 第38-40页 |
2.4 单轴蠕变微观形貌研究 | 第40-43页 |
2.4.1 断口形貌 | 第40-41页 |
2.4.2 截面微观形貌 | 第41-43页 |
2.5 单轴蠕变本构模型的研究 | 第43-45页 |
2.5.1 单轴蠕变本构模型的建立 | 第43-44页 |
2.5.2 模型参数的确定方法 | 第44-45页 |
2.5.3 蠕变模型的有限元验证 | 第45页 |
2.6 本章小结 | 第45-46页 |
第3章 多轴蠕变试验及模型研究 | 第46-82页 |
3.1 多轴蠕变试验方法 | 第46-47页 |
3.2 多轴蠕变试验结果 | 第47-50页 |
3.3 多轴蠕变微观形貌研究 | 第50-60页 |
3.3.1 显微硬度 | 第50-51页 |
3.3.2 金相微观形貌 | 第51-60页 |
3.4 多轴蠕变本构模型研究 | 第60-68页 |
3.4.1 有限元计算 | 第60-65页 |
3.4.2 延性耗竭模型的建立与验证 | 第65-68页 |
3.5 多轴度的影响机制 | 第68-77页 |
3.5.1 多轴度与断裂韧性的关系 | 第68-71页 |
3.5.2 多轴度与微观孔洞的关系 | 第71-75页 |
3.5.3 多轴度与硬度的关系 | 第75-77页 |
3.6 等效应力法寿命预测 | 第77-80页 |
3.7 本章小结 | 第80-82页 |
第4章 多损伤变量蠕变本构模型的研究 | 第82-102页 |
4.1 损伤变量的定义 | 第82-85页 |
4.1.1 外截面减小导致的损伤 ω_w | 第82页 |
4.1.2 孔洞形核与生长导致的损伤 ω_n | 第82-83页 |
4.1.3 可移动位错增加导致的损伤 ω_d | 第83页 |
4.1.4 析出物粗化导致的损伤 ω_p | 第83-84页 |
4.1.5 固溶元素贫化导致的损伤 ω_s | 第84-85页 |
4.1.6 应变硬化导致的损伤H | 第85页 |
4.2 多损伤变量蠕变本构模型的研究 | 第85-90页 |
4.2.1 蠕变本构方程的建立 | 第85-86页 |
4.2.2 模型参数的确定 | 第86-90页 |
4.2.3 模型有效性的验证 | 第90页 |
4.3 缺口试样的有限元分析 | 第90-93页 |
4.3.1 应力的分布 | 第90-92页 |
4.3.2 损伤的扩展 | 第92-93页 |
4.4 蠕变试验结果的验证 | 第93-101页 |
4.4.1 蠕变中断试验方法与结果 | 第93-94页 |
4.4.2 析出物粗化导致的损伤 ωp的验证 | 第94-97页 |
4.4.3 孔洞形核与长大导致的损伤 ωn的验证 | 第97-101页 |
4.5 本章小结 | 第101-102页 |
第5章 全尺寸管道弯头蠕变试验设计及模拟 | 第102-114页 |
5.1 全尺寸管道弯头蠕变试验设计 | 第102-104页 |
5.2 等壁厚管道弯头的数值模拟 | 第104-108页 |
5.2.1 有限元模型及边界条件 | 第104-105页 |
5.2.2 数值结果分析 | 第105-108页 |
5.3 不等壁厚管道弯头的数值模拟 | 第108-111页 |
5.4 考虑初始椭圆度管道弯头的数值模拟 | 第111-113页 |
5.5 本章小结 | 第113-114页 |
第6章 结论与展望 | 第114-116页 |
6.1 主要结论 | 第114页 |
6.2 主要创新点 | 第114-115页 |
6.3 研究展望 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-126页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第126-127页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第127-128页 |
致谢 | 第128-129页 |
作者简介 | 第129页 |