致谢 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-13页 |
插图清单 | 第13-14页 |
表格清单 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-26页 |
·引言 | 第15页 |
·超(超)临界机组的发展 | 第15-18页 |
·超(超)临界机组的概述 | 第15-16页 |
·国外超(超)临界机组的发展 | 第16-17页 |
·我国超(超)临界机组的发展 | 第17-18页 |
·电站锅炉用新型耐热钢的发展概况 | 第18-23页 |
·奥氏体耐热钢 | 第20-22页 |
·Super304H 耐热钢的研发及应用 | 第20-21页 |
·HR3C 耐热钢的研发及应用 | 第21-22页 |
·铁素体耐热钢 | 第22-23页 |
·T92/P92 耐热钢的研发与应用 | 第22-23页 |
·锅炉耐热钢的腐蚀与老化 | 第23-24页 |
·本研究意义与研究内容 | 第24-26页 |
·研究意义 | 第24-25页 |
·研究内容 | 第25-26页 |
第二章 实验材料及方法 | 第26-30页 |
·耐热钢管的规格及成分 | 第26页 |
·时效处理 | 第26-28页 |
·显微组织结构观察及物相分析 | 第28页 |
·力学性能测试 | 第28-29页 |
·主要实验仪器、设备 | 第29-30页 |
第三章 服役及时效态 HR3C 耐热钢显微组织结构及力学性能 | 第30-39页 |
·物相分析 | 第31页 |
·显微组织结构分析 | 第31-33页 |
·力学性能及断口分析 | 第33-37页 |
·室温拉伸性能及断口分析 | 第33-34页 |
·高温拉伸性能及断口分析 | 第34-35页 |
·冲击韧性及断口分析 | 第35-37页 |
·硬度 | 第37页 |
·本章小结 | 第37-39页 |
第四章 服役及时效态 Super304H 耐热钢显微组织结构及力学性能 | 第39-48页 |
·物相分析 | 第40页 |
·显微组织结构分析 | 第40-43页 |
·服役态 Super304H 管的金相组织 | 第40-42页 |
·显微组织结构分析 | 第42-43页 |
·力学性能分析 | 第43-47页 |
·室温拉伸性能及端口分析 | 第43-44页 |
·高温拉伸性能及断口分析 | 第44-45页 |
·冲击韧性 | 第45-46页 |
·硬度 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第五章 高温时效 HR3C 耐热钢结构与性能关系模型 | 第48-54页 |
·HR3C 耐热钢显微组织结构与硬度变化 | 第49-52页 |
·硬度 | 第49页 |
·显微组织 | 第49-52页 |
·时效 HR3C 耐热钢硬度与 P 函数关系模型 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第六章 高温时效 T92 耐热钢结构与性能关系模型 | 第54-58页 |
·T92 耐热钢显微组织结构与硬度变化 | 第54-56页 |
·硬度 | 第54-55页 |
·显微组织 | 第55-56页 |
·时效 T92 耐热钢硬度与 P 函数关系模型 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第七章 全文总结 | 第58-60页 |
·结论 | 第58-59页 |
·创新点 | 第59页 |
·未来工作展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-65页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第65-66页 |