摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-36页 |
1.1 研究背景 | 第12-17页 |
1.1.1 火电机组发展现状 | 第12-13页 |
1.1.2 国内外超超临界火电机组发展情况 | 第13-17页 |
1.2 超超临界火电机组高中压转子用材 | 第17-23页 |
1.2.1 超超临界火电机组高中压转子材料发展趋势 | 第17-18页 |
1.2.2 700℃A-USC机组汽轮机转子材料研究进展 | 第18-23页 |
1.3 高温合金的强化类型 | 第23-26页 |
1.3.1 固溶强化 | 第24页 |
1.3.2 第二相强化 | 第24-26页 |
1.3.3 晶界强化 | 第26页 |
1.4 合金中主要元素的作用 | 第26-28页 |
1.5 高温合金中析出相的作用 | 第28-30页 |
1.5.1 碳化物相 | 第28页 |
1.5.2 γ'相 | 第28-29页 |
1.5.3 TCP相 | 第29-30页 |
1.6 Haynes282合金的研究进展 | 第30-35页 |
1.6.1 Haynes282合金的开发背景 | 第30页 |
1.6.2 Haynes282合金的研究现状 | 第30-35页 |
1.7 课题开展意义及研究内容 | 第35-36页 |
1.7.1 研究意义 | 第35页 |
1.7.2 研究内容 | 第35-36页 |
第二章 实验材料及方法 | 第36-42页 |
2.1 实验材料 | 第36页 |
2.2 实验材料原始锻态组织 | 第36-37页 |
2.3 实验方法 | 第37-39页 |
2.3.1 最佳热处理制度研究 | 第37-38页 |
2.3.2 显微组织观察 | 第38页 |
2.3.3 XRD相分析 | 第38-39页 |
2.3.4 γ'相粒度分析 | 第39页 |
2.4 常规力学性能测试 | 第39-40页 |
2.5 高温长期时效实验 | 第40页 |
2.6 高温持久实验 | 第40-42页 |
第三章 Haynes282合金最佳热处理制度研究 | 第42-62页 |
3.1 实验材料及方法 | 第42-43页 |
3.2 固溶处理对组织和硬度影响 | 第43-49页 |
3.2.1 固溶处理对组织的影响 | 第43-45页 |
3.2.2 晶粒长大动力学 | 第45-48页 |
3.2.3 固溶处理对硬度影响 | 第48-49页 |
3.3 一次时效处理对组织和硬度影响 | 第49-53页 |
3.3.1 一次时效处理对组织影响 | 第49-52页 |
3.3.2 一次时效对硬度的影响 | 第52-53页 |
3.4 二次时效过程中组织和力学性能变化 | 第53-57页 |
3.4.1 不同热处理制度对组织影响 | 第53-56页 |
3.4.2 不同热处理制度对力学性能影响 | 第56-57页 |
3.5 分析与讨论 | 第57-59页 |
3.5.1 最佳固溶处理温度范围和时间 | 第57-58页 |
3.5.2 一次时效过程中组织对硬度影响 | 第58页 |
3.5.3 最佳热处理制度选择 | 第58-59页 |
3.6 小结 | 第59-62页 |
第四章 Haynes282合金时效过程中组织与性能演变 | 第62-84页 |
4.1 实验材料及方法 | 第62页 |
4.2 平衡态热力学相图计算 | 第62-64页 |
4.3 长期时效组织演变 | 第64-80页 |
4.3.1 700℃长期时效对析出相种类的影响 | 第64-66页 |
4.3.2 750℃长期时效对析出相种类的影响 | 第66-68页 |
4.3.3 γ'相长大动力学 | 第68-73页 |
4.3.4 时效过程中碳化物演变规律 | 第73-79页 |
4.3.5 时效对断口影响 | 第79-80页 |
4.4 长期时效对合金力学性能的影响 | 第80-81页 |
4.4.1 长期时效对合金冲击性能的影响 | 第80页 |
4.4.2 长期时效对合金硬度影响 | 第80-81页 |
4.5 分析与讨论 | 第81-82页 |
4.6 小结 | 第82-84页 |
第五章 Haynes282合金持久过程中组织与性能演变 | 第84-92页 |
5.1 实验材料及方法 | 第84页 |
5.2 实验合金700℃持久寿命 | 第84-85页 |
5.3 组织演变 | 第85-88页 |
5.4 分析与讨论 | 第88-91页 |
5.6 小结 | 第91-92页 |
第六章 全文结论 | 第92-94页 |
致谢 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-102页 |
附录 (攻读学位期间发表论文目录) | 第102页 |