摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
致谢 | 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15-28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18-22页 |
·铁素体耐热钢 | 第19-21页 |
·T91/P91 钢的研发及应用 | 第20-21页 |
·T92/P92 钢的研发及应用 | 第21页 |
·奥氏体耐热钢 | 第21-22页 |
·TP304H 耐热钢的研发及应用 | 第22页 |
·Super304H 耐热钢的研发及应用 | 第22页 |
·电站锅炉用异种钢的焊接 | 第22-26页 |
·异种钢焊接的研究现状 | 第22-23页 |
·异种钢焊接工艺要求 | 第23-24页 |
·异种钢焊接前的准备 | 第23页 |
·异种钢焊前预热和层间温度要求 | 第23页 |
·异种钢的焊接方法 | 第23-24页 |
·异种钢的焊后热处理 | 第24页 |
·导致异种钢焊接接头早期失效的一般因素 | 第24-25页 |
·异种钢焊接接头失效机理 | 第25页 |
·解决异种钢焊接接头失效的一般方法 | 第25-26页 |
·本研究的意义与研究内容 | 第26-28页 |
·研究意义 | 第26-27页 |
·研究内容 | 第27-28页 |
第二章 实验材料及方法 | 第28-35页 |
·实验材料 | 第28-29页 |
·母材的规格及性能 | 第28页 |
·焊接材料 | 第28-29页 |
·超(超)临界锅炉用钢焊接时对焊接接头的要求 | 第28-29页 |
·焊接材料的选择 | 第29页 |
·焊接工艺 | 第29-30页 |
·焊前准备 | 第29-30页 |
·焊接工艺方案 | 第30页 |
·焊接线能量的控制 | 第30页 |
·焊接接头的高温时效 | 第30页 |
·焊接接头的力学性能测试分析 | 第30-34页 |
·室温拉伸试验 | 第31页 |
·室温冲击试验 | 第31-32页 |
·维氏硬度试验 | 第32-33页 |
·高温拉伸试验 | 第33-34页 |
·焊接接头的显微组织结构 | 第34页 |
·断口形貌 | 第34页 |
·主要试验仪器、设备 | 第34-35页 |
第三章 T92/Super304H 异种钢焊接接头的结构与性能 | 第35-41页 |
·接头的室温力学性能 | 第35-36页 |
·拉伸性能 | 第35页 |
·冲击性能 | 第35-36页 |
·维氏硬度(HV5) | 第36页 |
·焊接接头的显微组织结构 | 第36-39页 |
·ERNiCr-3 焊丝的焊后热处理态接头 | 第36-38页 |
·ERNiCrMo-3 焊丝的焊后热处理态接头 | 第38-39页 |
·断口及断裂机制分析 | 第39-40页 |
·拉伸断口 | 第39-40页 |
·冲击断口 | 第40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第四章 高温时效对 T92/Super304H 焊接接头结构和性能的影响 | 第41-52页 |
·接头的室温力学性能 | 第41-43页 |
·拉伸性能 | 第41-42页 |
·冲击性能 | 第42页 |
·维氏硬度 | 第42-43页 |
·接头的显微组织结构 | 第43-48页 |
·T92 母材 | 第43-44页 |
·T92 侧 HAZ | 第44-46页 |
·Super304H 母材 | 第46-47页 |
·Super304H 侧 HAZ | 第47-48页 |
·断口及断裂机制分析 | 第48-51页 |
·拉伸断口 | 第48-49页 |
·冲击断口 | 第49-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第五章 T92/Super304H 异种钢焊接接头的高温短时拉伸试验及持久强度预测 | 第52-60页 |
·接头的室温、高温短时拉伸性能 | 第52-53页 |
·接头的显微组织 | 第53-54页 |
·断口及断裂机制分析 | 第54-57页 |
·单轴拉伸试样颈缩部位的应力分布及应力三轴度分析 | 第54-56页 |
·高温断口及断裂机制分析 | 第56-57页 |
·接头的持久寿命预测 | 第57-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第六章 全文总结 | 第60-62页 |
·结论 | 第60-61页 |
·创新点 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第68-70页 |