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 |