摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 列管式石墨换热器简介 | 第10-12页 |
1.2.1 列管式石墨换热器的发展和应用 | 第10-11页 |
1.2.2 列管式石墨换热器的结构 | 第11页 |
1.2.3 列管式石墨换热器的特性 | 第11-12页 |
1.3 列管式石墨换热器常见的失效事故 | 第12-15页 |
1.3.1 壳体蚀损 | 第12-13页 |
1.3.2 管束泄漏 | 第13-14页 |
1.3.3 污垢堵塞 | 第14-15页 |
1.4 失效分析概述 | 第15-16页 |
1.5 列管式石墨换热器管束的生产工艺 | 第16-18页 |
1.5.1 浸渍工艺 | 第17-18页 |
1.5.2 固化工艺 | 第18页 |
1.6 本文研究的意义和内容 | 第18-20页 |
1.6.1 研究意义 | 第18-19页 |
1.6.2 研究内容 | 第19-20页 |
第二章 列管式石墨换热器失效分析的基本理论 | 第20-28页 |
2.1 列管式石墨换热器失效形式 | 第20页 |
2.2 国内外失效分析的发展历程 | 第20-22页 |
2.3 失效分析的思路及程序 | 第22-25页 |
2.3.1 失效分析的思路 | 第22-24页 |
2.3.2 失效分析的程序 | 第24-25页 |
2.4 失效分析的基本技术 | 第25-27页 |
2.4.1 断口分析技术 | 第25-26页 |
2.4.2 裂纹分析技术 | 第26页 |
2.4.3 痕迹分析技术 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 列管式石墨换热器事故树分析 | 第28-41页 |
3.1 事故树分析概述 | 第28-32页 |
3.1.1 事故树分析的基本概念 | 第28-30页 |
3.1.2 事故树分析的步骤 | 第30-32页 |
3.2 列管式石墨换热器常见失效事故的原因分析 | 第32-33页 |
3.3 事故树建立 | 第33-35页 |
3.4 定性分析 | 第35-38页 |
3.4.1 最小割集 | 第35-36页 |
3.4.2 最小径集 | 第36-37页 |
3.4.3 结构重要度 | 第37-38页 |
3.5 定量分析 | 第38页 |
3.6 本章小结 | 第38-39页 |
3.7 预防措施 | 第39-41页 |
第四章 列管式石墨换热器失效分析实例 | 第41-53页 |
4.1 失效换热器概述 | 第41-42页 |
4.2 研究分析方法及试验设备 | 第42-44页 |
4.2.1 选样和研究分析方法 | 第42-44页 |
4.2.2 试验设备 | 第44页 |
4.3 检测分析数据和结果 | 第44-50页 |
4.3.1 石墨管的结垢和腐蚀程度分析 | 第44-45页 |
4.3.2 石墨管内壁及垢层的微观形貌 | 第45-46页 |
4.3.3 化学成分分析 | 第46-47页 |
4.3.4 XRD分析 | 第47-48页 |
4.3.5 热重分析 | 第48-49页 |
4.3.6 开孔气孔率测试 | 第49-50页 |
4.4 失效原因分析 | 第50-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-53页 |
第五章 不透性石墨的制备及其腐蚀试验探究 | 第53-69页 |
5.1 引言 | 第53-54页 |
5.2 实验部分 | 第54-60页 |
5.2.1 实验材料与设备 | 第54-56页 |
5.2.1.1 实验材料 | 第54页 |
5.2.1.2 实验设备 | 第54-56页 |
5.2.2 不透性石墨的制备 | 第56-58页 |
5.2.3 不透性石墨的性能测试 | 第58-60页 |
5.3 结果与讨论 | 第60-67页 |
5.3.1 不透性石墨微观分析 | 第60-61页 |
5.3.2 浸渍固化效果分析 | 第61-63页 |
5.3.3 不同固化温度对不透性石墨热稳定性的影响 | 第63页 |
5.3.4 不透性石墨的耐腐蚀性 | 第63-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-69页 |
第六章 结论与展望 | 第69-72页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
附录 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |