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蠕变状态下Cr9Mo蒸汽管道在线无损剩余寿命预测

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 论文背景及研究意义第10-11页
    1.2 高温蒸汽管道的应用概况第11-13页
        1.2.1 蒸汽管道钢材的发展第11-12页
        1.2.2 蒸汽管道工作环境及性能要求第12-13页
    1.3 蒸汽管道破坏类型第13-15页
        1.3.1 高温疲劳第13页
        1.3.2 高温腐蚀第13-14页
        1.3.3 高温蠕变第14-15页
    1.4 国内外剩余寿命研究现状第15-21页
        1.4.1 破坏性寿命评价方法第15-18页
        1.4.2 非破坏性寿命评价法第18-21页
    1.5 Cr9Mo蒸汽管道剩余寿命研究现状第21-22页
        1.5.1 Cr9Mo材质钢简介第21页
        1.5.2 Cr9Mo蒸汽管道剩余寿命预测研究现状第21-22页
    1.6 研究目的及内容第22-24页
第2章 蒸汽管道机械性能实验第24-36页
    2.1 宏观检查及化学成分检测第24页
    2.2 蒸汽管道力学性能测试第24-30页
        2.2.1 常温拉伸实验第25-27页
        2.2.2 高温拉伸实验第27-30页
    2.3 蒸汽管道蠕变持久强度实验第30-32页
        2.3.1 试样设计与加工第30页
        2.3.2 试验方法第30-31页
        2.3.3 实验结果第31-32页
    2.4 蠕变断口形貌第32-34页
    2.5 本章小结第34-36页
第3章 蒸汽管道高温时效特性研究第36-48页
    3.1 前言第36页
    3.2 蒸汽管道高温时效实验第36-38页
        3.2.1 实验设备第36-37页
        3.2.2 实验设计与方法第37页
        3.2.3 实验结果第37-38页
    3.3 实验结果分析与探讨第38-45页
        3.3.1 时效过程中组织的变化第38-41页
        3.3.2 时效过程中硬度的变化第41-43页
        3.3.3 时效过程中电阻率的变化第43-45页
    3.4 本章小结第45-48页
第4章 高温蒸汽管道蠕变剩余寿命预测第48-56页
    4.1 寿命外推法简介第48页
    4.2 蒸汽管道所受最大应力值的确定第48-49页
    4.3 蒸汽管道剩余寿命预测第49-54页
        4.3.1 等温线法剩余寿命预测第49-50页
        4.3.2 Larson-Miller法剩余寿命预测第50-52页
        4.3.3 修正Larson-Miller法剩余寿命预测第52-53页
        4.3.4 硬度法剩余寿命预测第53-54页
        4.3.5 电阻率法剩余寿命预测第54页
    4.4 蒸汽管道寿命预测结果分析与讨论第54-55页
    4.5 本章小结第55-56页
第5章 结论与展望第56-58页
    5.1 结论第56-57页
    5.2 展望第57-58页
参考文献第58-62页
致谢第62-64页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第64页

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