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事故下反应堆压力容器用钢SA508-Ⅲ蠕变机理及本构模型研究

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事故下反应堆压力容器用钢SA508-Ⅲ蠕变机理及本构模型研究
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-9页
符号说明第13-15页
第1章 绪论第15-38页
    1.1 课题研究背景和意义第15-17页
    1.2 国内外研究现状第17-36页
        1.2.1 反应堆压力容器钢第17-21页
        1.2.2 蠕变强化和变形机制第21-30页
        1.2.3 蠕变模型第30-36页
    1.3 预期目标第36页
    1.4 本文主要研究内容第36-38页
第2章 SA508-Ⅲ钢相变微观组织演化第38-54页
    2.1 引言第38页
    2.2 研究材料与方法第38-40页
        2.2.1 材料第38-39页
        2.2.2 差示扫描量热试验第39页
        2.2.3 时效热处理试验第39页
        2.2.4 微观组织观察第39-40页
    2.3 SA508-Ⅲ钢相变行为研究第40-52页
        2.3.1 SA508-Ⅲ钢相变温度区间第40-41页
        2.3.2 SA508-Ⅲ钢相变组织演变第41-52页
    2.4 本章小结第52-54页
第3章 相变对SA508-Ⅲ钢高温拉伸及断裂行为的影响第54-67页
    3.1 引言第54页
    3.2 研究方法第54-57页
        3.2.1 拉伸试样第54-55页
        3.2.2 室温及高温拉伸试验第55-56页
        3.2.3 断口和微观组织分析第56-57页
    3.3 试验温度对SA508-Ⅲ钢拉伸性能的影响第57-60页
    3.4 拉伸断裂机理分析第60-65页
        3.4.1 断口形貌和微观组织观察第60-64页
        3.4.2 微观损伤机制第64-65页
    3.5 本章小结第65-67页
第4章 相变对SA508-Ⅲ钢高温蠕变性能的影响第67-102页
    4.1 引言第67-68页
    4.2 研究方法第68-70页
        4.2.1 蠕变试样第68页
        4.2.2 蠕变试验第68-69页
        4.2.3 微观组织分析第69-70页
    4.3 SA508-Ⅲ钢高温蠕变性能第70-75页
    4.4 微观组织观察第75-86页
        4.4.1 SEM分析第71-79页
        4.4.2 EBSD分析第79-84页
        4.4.3 TEM分析第84-86页
    4.5 相变前后蠕变强化机制和变形机制研究第86-92页
        4.5.1 蠕变强化机制第86-90页
        4.5.2 蠕变变形机制第90-92页
    4.6 蠕变模型分析第92-100页
        4.6.1 Bird-Mukherjee-Dorn(BMD)方法第92-94页
        4.6.2 Larson-Miller和 Orr-Sherby-Dorn参数法第94-100页
    4.7 本章小结第100-102页
第5章 SA508-Ⅲ钢高温蠕变模型第102-124页
    5.1 引言第102页
    5.2 理论模型第102-105页
        5.2.1 基于变形机制的真应力应变(DMTS)蠕变模型第102-104页
        5.2.2 考虑晶粒尺寸的改进DMTS蠕变模型第104-105页
    5.3 SA508-Ⅲ钢高温蠕变模型第105-123页
        5.3.1 相变前蠕变本构模型第106-110页
        5.3.2 相变后蠕变本构模型第110-118页
        5.3.3 相变阶段蠕变本构模型第118-123页
    5.4 本章小结第123-124页
第6章 结论与展望第124-127页
    6.1 主要结论第124-125页
    6.2 创新点第125-126页
    6.3 工作展望第126-127页
参考文献第127-133页
致谢第133-134页
作者简介第134-136页
    1 作者简历第134页
    2 攻读博士学位期间发表的学术论文第134-135页
    3 参与的科研项目及获奖情况第135-136页
学位论文数据集第136页

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