浅小裂纹尖端力学场对核电关键结构材料SCC影响的研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-26页 |
·选题背景及研究意义 | 第11-13页 |
·国内外研究动态及发展趋势 | 第13-21页 |
·构件中的裂纹检测与安全评估技术现状 | 第13-15页 |
·小裂纹研究的产生及发展 | 第15-18页 |
·核电关键结构材料 SCC 研究现状及发展趋势 | 第18-21页 |
·课题研究的主要内容及方法 | 第21-26页 |
·研究的主要内容 | 第21-23页 |
·所采取的研究方法 | 第23-26页 |
2 小裂纹裂尖断裂力学参量的研究 | 第26-42页 |
·裂纹长度范围的确定 | 第26-27页 |
·研究对象及计算模型的确定 | 第27-29页 |
·研究对象及研究方法 | 第27-28页 |
·计算模型的确定 | 第28-29页 |
·小裂纹研究的基本力学参量确定 | 第29-31页 |
·裂纹长度对弹塑性断裂力学参量的影响 | 第31-34页 |
·弹塑性断裂力学理论基础 | 第31-32页 |
·裂纹长度对 J 积分的影响 | 第32-33页 |
·裂纹长度对 CTOD 的影响 | 第33-34页 |
·裂纹长度对裂尖塑性区的影响 | 第34-37页 |
·裂纹长度对裂尖应力应变参量的影响 | 第37-40页 |
·裂纹长度对裂尖应力参量的影响 | 第37-39页 |
·裂纹长度对裂尖应变参量的影响 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
3 高温水环境中材料的小裂纹裂尖塑性区研究 | 第42-55页 |
·应力腐蚀开裂的特征分析 | 第42-45页 |
·应力腐蚀开裂的机理 | 第42-43页 |
·应力腐蚀开裂的裂纹扩展特征分析 | 第43-44页 |
·应力腐蚀环境下裂纹研究方法的分析 | 第44-45页 |
·常温与高温水环境中材料的小裂纹裂尖力学性能分析 | 第45-49页 |
·计算模型的确定 | 第45-47页 |
·两种环境下的材料裂尖力学特性的比较 | 第47-49页 |
·小裂纹条件下塑性区大小的分析 | 第49-53页 |
·裂尖塑性区大小分析的必要性 | 第49-50页 |
·裂尖力学参量对塑性区尺寸的影响 | 第50-51页 |
·材料性能对小裂纹裂尖塑性区的影响 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
4 材料性能对小裂纹裂尖应力应变场影响的研究 | 第55-66页 |
·小裂纹条件下高温水环境中材料裂尖应力应变场分析 | 第55-60页 |
·高温水环境中小裂纹裂尖应力场的分析 | 第55-58页 |
·高温水环境中小裂纹裂尖应变场的分析 | 第58-60页 |
·材料性能对小裂纹条件下裂尖应力应变场的影响 | 第60-64页 |
·屈服强度对裂尖应力应变场的影响 | 第60-62页 |
·硬化指数对裂尖应力应变场的影响 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
5 管内含表面浅裂纹裂尖场的研究 | 第66-86页 |
·三维裂纹裂尖场的研究基础 | 第66-67页 |
·三维小裂纹裂尖场的研究 | 第67-74页 |
·计算模型的建立 | 第67-68页 |
·计算结果分析 | 第68-74页 |
·三维小裂纹裂尖力学参量的分析研究 | 第74-77页 |
·管内含表面浅裂纹裂尖力学参量分析 | 第77-84页 |
·裂纹前沿附近区域应力应变等值线的比较 | 第79-82页 |
·两种管内表面裂纹前沿各力学参量的比较 | 第82-84页 |
·本章小结 | 第84-86页 |
6 小裂纹下 SCC 裂纹扩展速率的研究 | 第86-99页 |
·小裂纹扩展速率的估算方法分析 | 第86-87页 |
·应力腐蚀开裂预测模型的机理分析和研究 | 第87-91页 |
·Ford-Andresen 模型 | 第87-89页 |
·FRI 模型 | 第89-91页 |
·小裂纹下的 SCC 扩展速率定量估算方法研究 | 第91-97页 |
·基于塑性应变梯度的估算方法 | 第91-92页 |
·小裂纹裂尖塑性应变变化率 | 第92-93页 |
·小裂纹裂尖扩展塑性应变率 | 第93-95页 |
·不同 K 值对小裂纹裂尖应变率的影响 | 第95-96页 |
·小裂纹 SCC 扩展速率的估算 | 第96-97页 |
·本章小结 | 第97-99页 |
7 结论 | 第99-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-115页 |
附录 | 第115-116页 |