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高铬马氏体耐热钢组织老化、性能退化及剩余寿命评估

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-34页
    1.1 超(超)临界机组的发展现状第13-15页
    1.2 火电用马氏体耐热钢的发展第15-17页
    1.3 高铬马氏体耐热钢的强化机理第17-24页
        1.3.1 固溶强化第18-19页
        1.3.2 位错强化第19-21页
        1.3.3 析出强化第21-24页
    1.4 高铬马氏体耐热钢在高温下的组织演变第24-27页
        1.4.1 亚结构的演变第24-25页
        1.4.2 初始析出相的粗化第25-26页
        1.4.3 Laves相和Z相的析出第26-27页
    1.5 耐热钢剩余寿命评估方法第27-32页
        1.5.1 等温线外推法第28页
        1.5.2 时间温度参数法第28-29页
        1.5.3 θ参数法第29-30页
        1.5.4 CDM模型法及剩余硬度法第30-32页
    1.6 本文研究的目的和主要内容第32-34页
第2章 加速老化实验设计及可靠性评价第34-58页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 实验材料与实验方法第35-36页
    2.3 新型马氏体耐热钢中析出相合金热动力学第36-43页
        2.3.1 加速老化温度选定的热力学考虑第36-39页
        2.3.2 析出相的Ostwald熟化考虑第39-43页
    2.4 P91钢的加速老化实验第43-50页
        2.4.1 实验结果与分析第43-46页
        2.4.2 P91钢加速老化实验的可靠性第46-50页
    2.5 P92钢的加速老化实验第50-57页
        2.5.1 实验方案第50页
        2.5.2 P92钢加速老化试验温度的选定第50-57页
    2.6 本章小结第57-58页
第3章 老化组织的基体演变和性能退化第58-83页
    3.1 引言第58-59页
    3.2 实验材料与实验方法第59-61页
    3.3 实验结果第61-75页
        3.3.1 P91在高温下的基体组织演化第61-64页
        3.3.2 P92在高温下的组织演化规律第64-68页
        3.3.3 室温力学性能退化规律第68-73页
        3.3.4 高温力学性能退化规律第73-75页
    3.4 分析与讨论第75-81页
        3.4.1 不同老化阶段组织演变机制第75-78页
        3.4.2 不同老化阶段高温抗拉强度与室温硬度对应关系第78-81页
    3.5 本章小结第81-83页
第4章 老化组织中析出相的析出熟化行为第83-116页
    4.1 引言第83-84页
    4.2 实验材料与实验方法第84-85页
    4.3 M_(23)C_6碳化物在高温下的Ostwald熟化第85-103页
        4.3.1 不同老化状态下的析出相形貌特征第85-90页
        4.3.2 不同老化状态下的M_(23)C_6碳化物的数量及尺寸分布第90-95页
        4.3.3 M_(23)C_6碳化物Ostwald熟化控制机制第95-102页
        4.3.4 M_(23)C_6碳化物熟化对强度退化的影响第102-103页
    4.4 Laves相在时效过程中的析出熟化第103-114页
        4.4.1 Laves相在高温下的析出长大形貌特征第103-108页
        4.4.2 Laves相的析出长大机制第108-110页
        4.4.3 Laves析出熟化对韧性的影响第110-114页
    4.5 本章小结第114-116页
第5章 老化组织评定及其剩余持久寿命评估第116-129页
    5.1 引言第116-117页
    5.2 实验材料与实验方法第117-118页
    5.3 实验结果与分析第118-127页
        5.3.1 老化级别评定第118-120页
        5.3.2 剩余持久寿命评估方法选择第120-121页
        5.3.3 老化材料的剩余持久寿命评估第121-127页
    5.4 本章小结第127-129页
结论第129-132页
参考文献第132-142页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第142-144页
致谢第144-145页

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