摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
·研究背景 | 第10-11页 |
·研究的意义 | 第11-12页 |
·环形炉内罩的失效形式 | 第12-14页 |
·高温腐蚀 | 第12-13页 |
·高温断裂 | 第13页 |
·高温疲劳 | 第13-14页 |
·持久寿命的预测及几种常用方法 | 第14-19页 |
·等温线外推法 | 第14-15页 |
·Larson-Miller参数法 | 第15-16页 |
·Manson-Haferd参数法 | 第16-17页 |
·θ-函数法 | 第17页 |
·无损检测方法 | 第17-18页 |
·连续损伤力学方法 | 第18页 |
·断裂力学法 | 第18-19页 |
·本文的研究内容 | 第19-21页 |
第2章 环形炉内罩的失效分析 | 第21-30页 |
·YUS701环形炉内罩的失效分析 | 第22-25页 |
·试验的材料 | 第22页 |
·显微组织观察 | 第22-23页 |
·显微硬度测试与分析 | 第23-24页 |
·EDS和SEM测试与分析 | 第24-25页 |
·310S环形炉内罩的失效分析 | 第25-29页 |
·试验的材料 | 第25-26页 |
·显微组织观察结果 | 第26-27页 |
·显微硬度测试与结果 | 第27页 |
·能谱测试与分析 | 第27-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第3章 高温蠕变试验装置设计 | 第30-37页 |
·加热装置 | 第30-32页 |
·位移传感器 | 第32-33页 |
·拉力传感器 | 第33-34页 |
·引伸计的设计 | 第34-35页 |
·蠕变试验验机的支架与加载装置 | 第35页 |
·数据采集系统 | 第35-36页 |
·本章总结 | 第36-37页 |
第4章 310S不锈钢高温性能研究 | 第37-44页 |
·内罩材料的抗高温氧化试验与分析 | 第37-39页 |
·310S耐热不锈钢高温蠕变性能试验及结果 | 第39-42页 |
·310S材料蠕变后显微硬度分析 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第5章 310S环形炉内罩寿命预测 | 第44-54页 |
·310S耐热不锈钢MONKMAN-GRANT常数 | 第44-45页 |
·等温线外推法预测 | 第45-46页 |
·根据L-M方程预测 | 第46-48页 |
·(?)-函数法预测 | 第48-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第6章 环形炉内罩的结构优化设计 | 第54-72页 |
·日本原RBAF内罩结构受力分析 | 第56-60页 |
·原RBAF内罩结构概述 | 第56页 |
·内罩有限元模型建立 | 第56-57页 |
·应力分析 | 第57-59页 |
·位移分析 | 第59-60页 |
·加筋后的内罩结构受力分析 | 第60-63页 |
·加筋后的内罩结构概述 | 第60-61页 |
·内罩有限元模型建立 | 第61页 |
·应力分析 | 第61-62页 |
·位移分析 | 第62-63页 |
·平顶加筋内罩结构受力分析 | 第63-69页 |
·平顶加筋结构内罩概述 | 第63-65页 |
·内罩有限元模型建立 | 第65页 |
·应力分析 | 第65-68页 |
·位移分析 | 第68-69页 |
·结构优化后的内罩蠕变变形仿真 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第7章 总结与展望 | 第72-74页 |
·总结 | 第72-73页 |
·展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
致谢 | 第77页 |