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电站锅炉水冷壁管的疲劳失效分析

摘要第2-4页
abstract第4-5页
1 绪论第9-24页
    1.1 研究背景和意义第9页
    1.2 水冷壁管简介第9-11页
        1.2.1 水冷壁的分类第10页
        1.2.2 水冷壁管的选材第10-11页
        1.2.3 水冷壁管的作用第11页
    1.3 电站锅炉管道失效研究概述第11-20页
        1.3.1 应力失效第11-13页
        1.3.2 水侧腐蚀失效第13-16页
        1.3.3 磨损失效第16-17页
        1.3.4 疲劳失效第17-18页
        1.3.5 质量控制失误第18-19页
        1.3.6 烟侧腐蚀失效第19-20页
    1.4 材料的失效分析第20-22页
        1.4.1 失效分析发展历史第20-21页
        1.4.2 材料的失效分析概述第21-22页
    1.5 主要研究工作第22-24页
2 试验方法第24-27页
    2.1 金相检验第24-25页
    2.2 壁管厚度测量第25页
    2.3 硬度测定第25页
    2.4 宏观观察第25-26页
    2.5 拉伸性能试验第26页
    2.6 垢样分析第26页
    2.7 材料成分分析第26-27页
3 某320MW超临界锅炉水冷壁管的失效分析第27-39页
    3.1 失效情况概述第27页
    3.2 宏观分析第27-29页
        3.2.1 宏观形貌分析第27-28页
        3.2.2 几何尺寸分析第28页
        3.2.3 成分分析第28-29页
    3.3 微观分析第29-33页
        3.3.1 金相组织第29-32页
        3.3.2 管样外壁垢能谱分析第32-33页
    3.4 性能测试第33-36页
        3.4.1 硬度试验第33-34页
        3.4.2 拉伸性能第34页
        3.4.3 断口分析第34-36页
    3.5 失效机理分析第36-38页
        3.5.1 管材分析第36-37页
        3.5.2 应力分析第37页
        3.5.3 腐蚀分析第37-38页
    3.6 本章小结第38-39页
4 某1000MW超临界锅炉水冷壁管的失效分析第39-52页
    4.1 失效情况概述第39页
    4.2 宏观分析第39页
        4.2.1 宏观形貌分析第39页
    4.3 微观分析第39-48页
        4.3.1 金相组织第39-45页
        4.3.2 腐蚀产物能谱分析第45-48页
    4.4 性能测试第48-49页
        4.4.1 硬度试验第48页
        4.4.2 拉伸性能第48-49页
        4.4.3 断口分析第49页
    4.5 失效机理分析第49-51页
        4.5.1 管材分析第49-50页
        4.5.2 应力分析第50页
        4.5.3 腐蚀分析第50-51页
    4.6 本章小结第51-52页
5 某1036MW超超临界锅炉水冷壁管的失效分析第52-65页
    5.1 失效情况概述第52页
    5.2 宏观分析第52-55页
        5.2.1 宏观形貌分析第52-54页
        5.2.2 几何尺寸分析第54-55页
        5.2.3 成分分析第55页
    5.3 微观分析第55-58页
        5.3.1 金相组织第55-58页
    5.4 性能测试第58-61页
        5.4.1 硬度试验第58-59页
        5.4.2 拉伸性能第59-60页
        5.4.3 断口分析第60-61页
    5.5 失效机理分析第61-63页
        5.5.1 管材分析第61-62页
        5.5.2 应力分析第62-63页
        5.5.3 缺陷分析第63页
    5.6 本章小结第63-65页
6 结论第65-67页
参考文献第67-71页
攻读硕士学位期间发表的论文第71-72页
致谢第72-74页

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