摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
·课题研究背景与意义 | 第10页 |
·材料高温损伤 | 第10-12页 |
·国内火灾损伤评价案例 | 第12页 |
·国外火灾损伤评价介绍 | 第12-13页 |
·研究内容 | 第13页 |
·预期成果 | 第13-14页 |
第2章 12MnNiVR钢的实验研究 | 第14-53页 |
·12MnNiVR钢的化学成分以及力学性能 | 第14页 |
·12MnNiVR钢的强化机理 | 第14-15页 |
·实验方案 | 第15-17页 |
·实验步骤 | 第17-21页 |
·金相试样的制备 | 第17-18页 |
·试样的金相组织 | 第18页 |
·原始奥氏体晶界的显示方法 | 第18页 |
·实验采用的浸蚀剂 | 第18-19页 |
·试样的实际奥氏体晶粒度的评级 | 第19页 |
·常温拉伸试验 | 第19-20页 |
·夏比冲击试验 | 第20页 |
·硬度测试 | 第20-21页 |
·实验结果 | 第21-30页 |
·试验用12MnNiVR钢试样的化学成分 | 第21页 |
·供货态试样的金相组织 | 第21-23页 |
·供货态试样的力学性能试验 | 第23页 |
·12MnNiVR钢的回火色试验 | 第23-24页 |
·不同热处理条件下试样的金相组织以及实际奥氏体晶粒度评级 | 第24-26页 |
·不同热处理条件下试样的硬度测试 | 第26-27页 |
·不同热处理条件下试样的拉伸冲击试验 | 第27-30页 |
·实验结果分析 | 第30-51页 |
·加热温度、保温时间对实际奥氏体晶粒度的影响 | 第30页 |
·冷却方式对组织的影响 | 第30-36页 |
·硬度与加热温度以及保温时间的关系 | 第36-39页 |
·材料力学性能分析 | 第39-47页 |
·材料综合力学性能分析 | 第47-50页 |
·硬度与抗拉强度的关系 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第3章 20钢的实验研究 | 第53-66页 |
·20钢的化学成分以及力学性能 | 第53-54页 |
·实验方案与步骤 | 第54页 |
·实验结果 | 第54-57页 |
·20钢的金相组织 | 第54-55页 |
·20钢的回火色试验 | 第55页 |
·不同热处理条件下试样的金相组织以及实际奥氏体晶粒度评级 | 第55-56页 |
·不同热处理条件下试样的硬度测试 | 第56-57页 |
·实验结果分析 | 第57-64页 |
·加热温度、保温时间对实际奥氏体晶料度的影响 | 第57-58页 |
·冷却方式对组织的影响 | 第58-62页 |
·材料力学性能分析 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第4章 合于使用安全评定 | 第66-77页 |
·API579火灾损害评估介绍 | 第66页 |
·API579火灾损害评估的数据要求 | 第66-68页 |
·热暴露温度 | 第68-70页 |
·热暴露温度对钢的影响 | 第69页 |
·受热冲击部件的数据以及测量 | 第69-70页 |
·API 579火灾损害评价等级 | 第70-71页 |
·硬度极值 | 第71页 |
·存储压力容器用钢火灾损害评价 | 第71-73页 |
·免于评价 | 第72页 |
·安全评定 | 第72-73页 |
·安全状况等级评价 | 第73页 |
·本章小结 | 第73-77页 |
第5章 结论与展望 | 第77-79页 |
·结论 | 第77-78页 |
·展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
致谢 | 第82页 |