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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

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