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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--2(1/4)Cr-1Mo-V钢高温蠕变—棘轮疲劳行为研究
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2(1/4)Cr-1Mo-V钢高温蠕变—棘轮疲劳行为研究
 
     论文目录
 
摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第11-31页
    1.1 2(1/4)Cr-1Mo(V)钢的循环性能第11-14页
        1.1.1 应变循环性能第12-13页
        1.1.2 疲劳性能第13-14页
    1.2 2(1/4)Cr-1Mo(V)钢的蠕变行为第14-16页
    1.3 2(1/4)Cr-1Mo(V)钢的蠕变-疲劳行为第16-20页
        1.3.1 保持时间及保持方向的影响第16-17页
        1.3.2 环境影响第17页
        1.3.3 高温蠕变-疲劳破坏机理第17-20页
    1.4 高温蠕变-疲劳寿命预测第20-24页
        1.4.1 应变幅划分法第20-22页
        1.4.2 能量法第22页
        1.4.3 线性损伤累积法第22-23页
        1.4.4 延性耗竭理论第23-24页
        1.4.5 其他方法第24页
    1.5 高温蠕变-疲劳损伤评估标准第24-26页
    1.6 棘轮变形与棘轮安定第26-28页
        1.6.1 材料棘轮变形研究第26页
        1.6.2 高温结构的棘轮安定第26-28页
    1.7 本课题研究内容及意义第28-31页
第二章 2(1/4)Cr-1Mo-V钢高温低周疲劳及棘轮疲劳行为第31-49页
    2.1 材料及试验方法第31-34页
        2.1.1 试验材料第31-32页
        2.1.2 试验方法第32-34页
        2.1.3 微观观察方法第34页
    2.2 单轴拉伸行为第34-35页
    2.3 低周疲劳行为第35-41页
        2.3.1 应力-应变滞环第35-37页
        2.3.2 循环软化特性第37页
        2.3.3 失效分析第37-40页
        2.3.4 疲劳寿命曲线第40-41页
    2.4 棘轮疲劳行为第41-46页
        2.4.1 应力-应变滞环第42-43页
        2.4.2 应力水平的影响第43-44页
        2.4.3 加载率的影响第44-45页
        2.4.4 棘轮疲劳断口分析第45-46页
    2.5 蠕变性能第46-48页
    2.6 本章小结第48-49页
第三章 2(1/4)Cr-1Mo-V钢高温蠕变-棘轮疲劳行为第49-65页
    3.1 试验方法第49-51页
        3.1.1 峰值保持试验第49-50页
        3.1.2 双向保持试验第50-51页
    3.2 蠕变-棘轮疲劳试验第51-63页
        3.2.1 应力-应变滞环第51-53页
        3.2.2 保持时间对棘轮应变的影响第53-54页
        3.2.3 保持时间对应变能密度的影响第54-56页
        3.2.4 保持时间内产生的蠕变应变第56-57页
        3.2.5 蠕变应变恢复现象第57-61页
        3.2.6 保持时间对疲劳寿命的影响第61-63页
        3.2.7 保持方向对疲劳寿命的影响第63页
    3.3 本章小结第63-65页
第四章 2(1/4)Cr-1Mo-V钢高温蠕变-疲劳损伤及寿命预测第65-77页
    4.1 2(1/4)Cr-1Mo-V钢高温蠕变-棘轮疲劳失效机理第65-69页
        4.1.1 断口分析第65-66页
        4.1.2 表面氧化层分析第66-68页
        4.1.3 纵切面分析第68-69页
    4.2 蠕变-疲劳损伤第69-71页
    4.3 蠕变-棘轮疲劳寿命预测第71-75页
        4.3.1 线性损伤累积法第71-73页
        4.3.2 最小应变率法第73-75页
    4.4 本章小结第75-77页
第五章 蠕变-疲劳交互损伤评估标准及案例分析第77-99页
    5.1 加氢设备的蠕变-疲劳设计第77-78页
    5.2 ASME 2605案例第78-80页
        5.2.1 疲劳筛分分析方法第78-79页
        5.2.2 疲劳分析方法第79-80页
        5.2.3 关于ASME 2605案例的讨论第80页
    5.3 ASME-NH蠕变-疲劳损伤设计第80-86页
        5.3.1 应力分量限制第81-82页
        5.3.2 非弹性应变限制第82-83页
        5.3.3 蠕变-疲劳损伤容限第83-86页
    5.4 R5蠕变-疲劳损伤评估方法第86-89页
        5.4.1 单圈载荷循环产生的疲劳损伤第87-88页
        5.4.2 蠕变损伤评估第88页
        5.4.3 蠕变-疲劳损伤限制第88-89页
    5.5 三种评估方法的比较第89-91页
        5.5.1 设计曲线的差异第89页
        5.5.2 蠕变应变增量的表征第89-90页
        5.5.3 焊接接头的影响第90-91页
        5.5.4 蠕变-疲劳损伤的定义第91页
    5.6 加氢装置催化剂排出罐蠕变-疲劳损伤案例分析第91-97页
        5.6.1 催化剂排出罐的设计参数第92-93页
        5.6.2 催化剂排出罐有限元建模分析第93-94页
        5.6.3 基于ASME 2605的案例分析第94-95页
        5.6.4 基于ASME-NH的案例分析第95-96页
        5.6.5 基于R5的案例分析第96页
        5.6.6 案例分析结果比较第96-97页
        5.6.7 标准应用的讨论第97页
    5.7 本章小结第97-99页
第六章 结论与展望第99-101页
参考文献第101-111页
发表论文和参加科研情况说明第111-113页
附录:主要符号说明第113-115页
致谢第115-116页

 
 
论文编号BS2735002,这篇论文共116
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