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考虑腐蚀损伤的焊接构件疲劳寿命评估方法研究

摘要第4-5页
Abstraet第5页
1. 绪论第8-12页
    1.1. 研究背景与意义第8页
    1.2. 国内外研究现状第8-11页
    1.3. 本文的主要研究内容第11-12页
2. 实海腐蚀数据分析第12-24页
    2.1. 海洋腐蚀环境第12-13页
    2.2. 实海挂片实验数据第13-19页
    2.3. 低碳钢和低合金钢挂片海水腐蚀规律第19-23页
    2.4. 本章小结第23-24页
3. 腐蚀疲劳损伤机理研究第24-34页
    3.1. 力学化学效应概述第24-26页
    3.2. 弹性范围的力学化学效应第26-28页
    3.3. 塑性范围的力学化学效应第28-31页
    3.4. 考虑力学化学效应影响的腐蚀模型第31-32页
    3.5. 本章小结第32-34页
4. 实验室模型试验第34-51页
    4.1. 腐蚀速度测量方法第34-36页
        4.1.1. 失重法第34页
        4.1.2. 气体容量法第34页
        4.1.3. 电阻法第34页
        4.1.4. 电化学法第34-36页
    4.2. 实验准备第36-42页
        4.2.1. 实验目的及方法第36页
        4.2.2. 实验设备第36-41页
        4.2.3. 材料及试件第41-42页
    4.3. 实验步骤第42-44页
    4.4. 实验结果分析第44-48页
    4.5. 低碳钢的新非线性腐蚀模型第48-50页
    4.6. 本章小结第50-51页
5. 焊接构件腐蚀疲劳寿命评估第51-61页
    5.1. 新腐蚀模型板厚折减第51页
    5.2. 焊接接头数值模拟第51-57页
        5.2.1. 新腐蚀模型与均匀腐蚀模型第51-55页
        5.2.2. 线弹性阶段模型与塑性阶段模型第55-57页
    5.3. 焊接构件腐蚀疲劳寿命评估第57-60页
        5.3.1. 建立焊接构件有限元模型第57-58页
        5.3.2. 焊接构件腐蚀疲劳累积损伤第58-60页
    5.4. 本章小结第60-61页
6. 结论与展望第61-62页
    6.1. 结论第61页
    6.2. 展望第61-62页
参考文献第62-64页
基金项目信息第64-65页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第65-66页
致谢第66-67页

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