摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 研究背景及目的 | 第12-14页 |
1.2 海洋复合柔性管的国内外发展现状 | 第14-15页 |
1.2.1 国外发展现状 | 第14-15页 |
1.2.2 国内发展现状 | 第15页 |
1.3 柔性管的腐蚀环境及腐蚀类型 | 第15-22页 |
1.3.1 硫化氢应力腐蚀(SSCC) | 第16-18页 |
1.3.2 氢致开裂(HIC) | 第18-21页 |
1.3.3 氢致延迟断裂 | 第21-22页 |
1.4 柔性管用耐蚀钢的抗腐蚀性能研究方法 | 第22-25页 |
1.4.1 硫化氢应力腐蚀试验 | 第22-23页 |
1.4.2 氢致开裂试验 | 第23-24页 |
1.4.3 阴极保护条件下的延迟断裂试验 | 第24页 |
1.4.4 电化学试验 | 第24-25页 |
1.5 本文研究内容 | 第25-26页 |
第2章 耐蚀钢相变行为与实验室轧制及热处理的组织性能控制 | 第26-48页 |
2.1 实验钢成分设计 | 第26-28页 |
2.2 奥氏体连续冷却转变行为研究 | 第28-33页 |
2.2.1 实验材料及设备 | 第28-29页 |
2.2.2 实验原理及方案 | 第29-31页 |
2.2.3 结果与分析 | 第31-33页 |
2.2.4 合金元素对奥氏体连续冷却转变行为的影响 | 第33页 |
2.3 实验室轧制及热处理工艺研究 | 第33-38页 |
2.3.1 实验材料及设备 | 第34页 |
2.3.2 轧制工艺参数的确定 | 第34-36页 |
2.3.3 冷轧及热处理工艺参数 | 第36-38页 |
2.4 结果与分析 | 第38-47页 |
2.4.1 性能检测方法 | 第38-40页 |
2.4.2 热轧板的组织性能 | 第40-41页 |
2.4.3 冷轧和退火后耐蚀钢的组织性能 | 第41-43页 |
2.4.4 调质后耐蚀钢的组织性能 | 第43-45页 |
2.4.5 温轧后耐蚀钢的组织性能 | 第45-47页 |
2.5 小结 | 第47-48页 |
第3章 耐蚀钢抗H_2S腐蚀性能研究 | 第48-59页 |
3.1 实验材料及实验设备 | 第48-49页 |
3.2 抗H_2S腐蚀实验方案 | 第49-52页 |
3.2.1 SSCC实验方案 | 第49-50页 |
3.2.2 HIC实验方案 | 第50-52页 |
3.3 实验结果及分析 | 第52-56页 |
3.3.1 SSCC实验结果 | 第52-55页 |
3.3.2 HIC实验结果及分析 | 第55-56页 |
3.4 H_2S腐蚀的机理研究 | 第56-58页 |
3.5 小结 | 第58-59页 |
第4章 耐蚀钢阴极保护条件下的氢脆研究 | 第59-68页 |
4.1 实验材料及实验设备 | 第59-62页 |
4.1.1 实验材料 | 第59页 |
4.1.2 实验设备开发 | 第59-62页 |
4.2 延迟断裂试验方案 | 第62-64页 |
4.2.1 延迟断裂实验试样 | 第62-63页 |
4.2.2 延迟断裂实验条件 | 第63页 |
4.2.3 延迟断裂实验的验收标准 | 第63-64页 |
4.2.4 延迟断裂试样检测 | 第64页 |
4.3 实验结果及分析 | 第64-66页 |
4.3.1 试样宏观照片 | 第64-65页 |
4.3.2 缺口处纵面形貌 | 第65-66页 |
4.3.3 耐蚀钢抗延迟断裂性能讨论 | 第66页 |
4.4 小结 | 第66-68页 |
第5章 耐蚀钢的电化学腐蚀性能研究 | 第68-77页 |
5.1 电化学基础 | 第68-69页 |
5.1.1 阳极极化 | 第68-69页 |
5.1.2 阴极极化 | 第69页 |
5.2 实验材料及实验设备 | 第69-70页 |
5.3 实验方案 | 第70-71页 |
5.4 实验结果及分析 | 第71-76页 |
5.4.1 处理工艺对耐蚀性能的影响 | 第72-73页 |
5.4.2 H~+浓度对耐蚀性能的影响 | 第73-74页 |
5.4.3 Cl~-和低浓度H~+共同作用对耐蚀性能的影响 | 第74-75页 |
5.4.4 Cl~-和高浓度H~+共同作用对耐蚀性能的影响 | 第75-76页 |
5.5 小结 | 第76-77页 |
第6章 结论 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
致谢 | 第83页 |