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超临界机组锅炉不锈钢管爆管原因及预防措施研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-31页
    1.1 课题研究背景意义第15-16页
    1.2 电站锅炉用不锈钢管的应用与发展第16-17页
    1.3 钢管的典型失效模式及失效分析方法研究第17-23页
        1.3.1 失效分析的意义第17-18页
        1.3.2 进行失效分析的重要性第18-19页
        1.3.3 零部件的失效原因及失效模式概述第19-21页
        1.3.4 爆管断裂失效模式第21页
        1.3.5 对爆管断裂失效模式进行失效分析的主要方法第21-23页
    1.4 超临界机组锅炉受热面不锈钢管爆管事故第23-28页
        1.4.1 超临界机组锅炉用高强耐热钢的发展及选用第23-25页
        1.4.2 不锈钢管爆管破裂的类型及爆口特征第25-26页
        1.4.3 关于奥氏体不锈钢的晶间腐蚀概述第26-28页
    1.5 本课题进行爆管断裂失效分析的方法第28页
    1.6 本章小结第28-31页
第二章 超临界机组锅炉末级过热器管爆管分析第31-49页
    2.1 电站锅炉末级过热器简介第31页
    2.2 T91马氏体不锈钢高温性能分析第31-33页
    2.3 事故部件试样简况第33页
    2.4 检查分析结果第33-47页
        2.4.1 试验依据标准第34页
        2.4.2 宏观形貌检查第34页
        2.4.3 化学成分分析第34-35页
        2.4.4 金相组织检查第35-46页
        2.4.5 机械性能试验第46-47页
    2.5 检查结果汇总分析第47-48页
    2.6 结论第48-49页
第三章 超临界机组锅炉分隔屏过热器夹持管爆管分析第49-71页
    3.1 超临界锅炉分隔屏过热器夹持管简介第49页
    3.2 事故部件试样简况第49页
    3.3 检查分析结果第49-69页
        3.3.1 试验依据标准第50页
        3.3.2 宏观形貌检查第50-51页
        3.3.3 化学成分分析第51页
        3.3.4 机械性能试验第51-53页
        3.3.5 金相组织检查第53-69页
    3.4 检查结果分析第69-70页
    3.5 结论第70-71页
第四章 超临界机组锅炉不锈钢管爆管原因概述第71-75页
    4.1 目前超临界机组锅炉用不锈钢管的应用第71页
    4.2 超临界机组锅炉受热面管过热爆管的种类及特征第71-73页
        4.2.1 过热现象的定义及分类第71-72页
        4.2.2 管子短期过热爆管现象的特征第72页
        4.2.3 管子长期过热爆管现象的特征第72-73页
    4.3 超临界机组锅炉发生过热爆管的原因第73-74页
    4.4 超临界机组锅炉用奥氏体不锈钢管发生爆管的原因第74-75页
第五章 预防超临界机组锅炉不锈钢管爆管的措施第75-77页
    5.1 预防超临界机组锅炉用马氏体不锈钢管爆管的措施第75页
    5.2 预防超临界机组锅炉用奥氏体不锈钢管爆管的措施第75-77页
第六章 总结与展望第77-79页
    6.1 总结第77-78页
    6.2 展望第78-79页
参考文献第79-83页
致谢第83-85页
作者和导师简介第85-87页
附录第87-88页

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