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奥氏体不锈钢焊接接头在超高温服役中的显微结构转变研究

1 绪论第1-10页
 1.1 工程背景和研究意义第8-10页
2 奥氏体耐热不锈钢的成份设计第10-18页
 2.1 耐热钢分类第10-12页
 2.2 奥氏体耐热不锈钢合金元素的作用第12-14页
 2.3 实际应用中的若干奥氏体不锈钢第14-15页
 2.4 以往高温炉用奥氏体耐热不锈钢面临的问题第15-16页
 2.5 高温炉用奥氏耐热不锈钢成份设计新思想第16-18页
3 奥氏体不锈钢焊缝铸态组织第18-27页
 3.1 凝固过程中晶体生长特点第18页
  3.1.1 联生生长第18页
 3.2 凝固后的晶体形态第18-20页
  3.2.1 柱状晶的形成第18-19页
  3.2.2 柱状晶的形态第19-20页
 3.3 焊接熔池的初次结晶第20页
 3.4 二元和三元系的初次结晶第20-23页
 3.5 液固界面(凝固前沿)上的现象第23-27页
4 奥氏体不锈钢焊缝及共晶碳化物的研究现状第27-36页
 4.1 引言第27页
 4.2 奥氏体钢焊缝的抗热裂性第27-32页
  4.2.1 奥氏体钢易于热裂的原因第27-30页
  4.2.2 防止奥氏体钢焊缝热裂纹的办法第30-31页
  4.2.3 晶界状态对热裂纹形成的影响第31-32页
  4.2.4 硼对奥氏体不锈钢热裂纹的影响第32页
 4.3 奥氏体钢中共晶碳化物第32-35页
 4.4 本章小结第35-36页
5 试验材料和试验方法第36-41页
 5.1 引言第36页
 5.2 试验材料及焊接工艺简介第36-38页
  5.2.1 ROF内罩材质的化学成份第36-37页
  5.2.2 配套焊条40K的熔敷金属成份第37页
  5.2.3 焊接工艺过程及参数简介第37-38页
  5.2.4 试验分析样品第38页
 5.3 试验方法第38页
  5.3.1 金相样品的制备第38页
  5.3.2 透射电镜样品的制备第38页
 5.4 试验设备第38-39页
 5.5 两种侵蚀剂的效果比较第39-41页
6 试验结果及分析第41-58页
 6.1 原始焊缝组织特征第41-44页
  6.1.1 焊缝原始组织形态第41-42页
  6.1.2 TEM+EDS观测结果分析第42-43页
  6.1.3 原始焊缝组织中碳化物的分布形态及类型第43-44页
 6.2 失效后焊缝组织特征第44-55页
  6.2.1 焊缝组织形态第44-45页
  6.2.2 TEM+EDS观测结果分析第45-55页
  6.2.3 颗粒中的元素面分布特征分析第55页
 6.3 试验结果分析第55-56页
  6.3.1 焊缝原始组织形态第55页
  6.3.2 焊缝中一次碳化物类型第55页
  6.3.3 高温运行后焊缝组织的变化第55-56页
 6.4 试验结果讨论第56-58页
7 全文总结第58-59页
 7.1 本文的主要研究结果第58页
 7.2 值得今后深入探讨的几个问题第58-59页
参考文献第59-63页
致谢第63页

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