摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-33页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 汽轮机转子发展进程及对材料的性能要求 | 第12-15页 |
1.3 汽轮机转子用钢发展进程 | 第15-19页 |
1.3.1 汽轮机转子用钢发展进程 | 第15-17页 |
1.3.2 FB2钢转子钢研究现状 | 第17-19页 |
1.4 9-12%Cr耐热钢强化机制 | 第19-27页 |
1.4.2 9-12%Cr耐热钢中合金元素的作用 | 第23-24页 |
1.4.3 COST-FB2转子钢中合金元素对强韧化机制的作用 | 第24-27页 |
1.5 晶粒尺寸对大型锻件性能的影响 | 第27-31页 |
1.5.1 大型锻件中晶粒尺寸的控制方法 | 第28页 |
1.5.2 晶粒尺寸对常规性能的影响 | 第28-29页 |
1.5.3 晶粒尺寸对长时高温性能的影响 | 第29-31页 |
1.6 研究目的和意义 | 第31-33页 |
1.6.1 课题意义 | 第31页 |
1.6.2 研究内容 | 第31-33页 |
第二章 实验材料及方法 | 第33-37页 |
2.1 实验材料 | 第33页 |
2.2 试验方法 | 第33-37页 |
2.2.1 热处理工艺 | 第33页 |
2.2.2 长期时效实验 | 第33-34页 |
2.2.3 持久拉伸试验 | 第34页 |
2.2.4 显微组织观察 | 第34-35页 |
2.2.5 常规力学性能实验 | 第35-36页 |
2.2.6 XRD相分析 | 第36页 |
2.2.7 热力学软件模拟分析 | 第36-37页 |
第三章 固溶工艺对COST-FB2转子钢组织与力学性能的影响 | 第37-53页 |
3.1 固溶工艺对晶粒尺寸的影响规律 | 第37-42页 |
3.1.1 固溶温度对晶粒尺寸的影响 | 第37-39页 |
3.1.2 固溶时间对晶粒尺寸的影响 | 第39-40页 |
3.1.3 固溶工艺对微观组织的影响 | 第40-42页 |
3.2 固溶工艺对短时力学性能的影响 | 第42-43页 |
3.2.1 固溶工艺对室温力学性能的影响 | 第42-43页 |
3.2.2 固溶工艺对高温力学性能的影响 | 第43页 |
3.3 分析与讨论 | 第43-51页 |
3.3.1 固溶工艺对组织影响分析 | 第43-47页 |
3.3.2 固溶工艺对短时力学性能的影响分析 | 第47-51页 |
3.4 小结 | 第51-53页 |
第四章 固溶工艺对FB2转子钢长期时效组织与性能的影响 | 第53-77页 |
4.1 固溶工艺对FB2转子钢长期时效力学性能的影响 | 第54-56页 |
4.1.1 固溶工艺对FB2转子钢时效室温力学性能的影响 | 第54-55页 |
4.1.2 固溶工艺对FB2转子钢长期时效高温力学性能的影响 | 第55-56页 |
4.2 固溶工艺对FB2转子钢长期时效组织的影响 | 第56-72页 |
4.2.1 固溶工艺对FB2转子钢长期时效组织的影响 | 第56-61页 |
4.2.2 固溶工艺对FB2转子钢长期时效第二相形貌影响 | 第61-65页 |
4.2.3 620℃长期时效过程析出相XRD分析 | 第65-72页 |
4.3 固溶工艺对FB2转子钢长期时效断口形貌的影响 | 第72-74页 |
4.3.1 固溶工艺对FB2转子钢长期时效高温拉伸断口影响 | 第72-73页 |
4.3.2 固溶工艺对FB2转子钢长期时效冲击断口影响 | 第73-74页 |
4.4 分析讨论 | 第74-76页 |
4.5 小结 | 第76-77页 |
第五章 固溶工艺对FB2转子钢持久性能的影响 | 第77-93页 |
5.1 固溶工艺对FB2转子钢持久强度的影响 | 第77-80页 |
5.2 固溶工艺对FB2转子钢持久组织的影响 | 第80-85页 |
5.2.1 持久试验过程中夹持端组织演变 | 第80-81页 |
5.2.2 持久应力对裂纹附近微观组织影响 | 第81-83页 |
5.2.3 固溶工艺对持久过程中马氏体板条演变的影响 | 第83-85页 |
5.3 分析与讨论 | 第85-92页 |
5.3.1 固溶工艺对FB2转子钢持久试验断口分析 | 第85-86页 |
5.3.2 固溶工艺对持久断口裂纹源影响的分析 | 第86-89页 |
5.3.3 固溶工艺对持久微观组织的影响分析 | 第89-92页 |
5.4 小结 | 第92-93页 |
第六章 结论 | 第93-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-101页 |
附录 攻读硕士期间发表论文 | 第101页 |