摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
1 绪论 | 第13-30页 |
1.1 超(超)临界机组的发展 | 第14-16页 |
1.2 超(超)临界锅炉用耐热钢简介 | 第16-19页 |
1.2.1 国外发展历程 | 第17-19页 |
1.2.2 国内发展历程 | 第19页 |
1.3 锅炉用铁素体耐热钢的组织特征及元素作用 | 第19-25页 |
1.3.1 组织特征 | 第19-22页 |
1.3.2 元素作用 | 第22-25页 |
1.4 T/P91-92钢的研究现状 | 第25-28页 |
1.4.1 在役P91钢部件的低硬度问题 | 第25页 |
1.4.2 P92钢的持久寿命 | 第25-26页 |
1.4.3 T91钢爆管 | 第26-27页 |
1.4.4 T91钢焊接接头的Ⅳ型开裂 | 第27页 |
1.4.5 P91/P92钢焊缝黑线组织 | 第27-28页 |
1.5 本文研究目的、意义及内容 | 第28-30页 |
1.5.1 研究目的及意义 | 第28-29页 |
1.5.2 内容 | 第29-30页 |
2 P91部件相参量的变化对其硬度的影响 | 第30-54页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 实验材料与方法 | 第31-35页 |
2.3 实验结果及讨论 | 第35-52页 |
2.3.1 显微组织与硬度 | 第35-38页 |
2.3.2 析出相的体积分数 | 第38-39页 |
2.3.3 析出相的等效直径 | 第39-42页 |
2.3.4 基体C含量及其与相参量间的关系 | 第42-44页 |
2.3.5 硬度与相参量间的关系 | 第44-46页 |
2.3.6 硬度降低原因分析 | 第46页 |
2.3.7 相间元素交换和析出相与界面的交互作用 | 第46-52页 |
2.4 本章小结 | 第52-54页 |
3 低硬度P91部件持久强度预测和安全性评估 | 第54-64页 |
3.1 引言 | 第54-56页 |
3.2 实验材料与方法 | 第56-58页 |
3.3 实验结果及讨论 | 第58-63页 |
3.3.1 低硬度P91部件的持久强度预测 | 第58-60页 |
3.3.2 低硬度P91部件的安全性评估 | 第60-63页 |
3.4 本章小结 | 第63-64页 |
4 P92钢相参量的变化对其持久寿命的影响 | 第64-78页 |
4.1 引言 | 第64页 |
4.2 实验材料与方法 | 第64-65页 |
4.3 实验结果及讨论 | 第65-77页 |
4.3.1 显微组织 | 第65-69页 |
4.3.2 M_(23)C_6和Laves相参量与持久寿命 | 第69-73页 |
4.3.3 MX相参量与持久寿命 | 第73-75页 |
4.3.4 δ铁素体与持久寿命 | 第75-77页 |
4.4 本章小结 | 第77-78页 |
5 T91钢爆管的相参量分析 | 第78-91页 |
5.1 引言 | 第78页 |
5.2 实验材料与方法 | 第78-79页 |
5.3 实验结果及讨论 | 第79-90页 |
5.3.1 显微组织 | 第79-81页 |
5.3.2 相参量分析 | 第81-87页 |
5.3.3 热力学分析 | 第87-89页 |
5.3.4 重新热处理 | 第89-90页 |
5.4 本章小结 | 第90-91页 |
6 T91钢焊接接头Ⅳ型开裂的相参量分析 | 第91-104页 |
6.1 引言 | 第91-92页 |
6.2 实验材料及方法 | 第92-94页 |
6.3 实验结果及讨论 | 第94-103页 |
6.3.1 显微组织 | 第94-95页 |
6.3.2 显微硬度 | 第95-96页 |
6.3.3 相参量分析 | 第96-100页 |
6.3.4 模拟热处理 | 第100-103页 |
6.4 本章小结 | 第103-104页 |
7 P91/P92钢焊缝黑线组织的定量研究 | 第104-128页 |
7.1 引言 | 第104页 |
7.2 实验材料与方法 | 第104-106页 |
7.3 实验结果及讨论 | 第106-126页 |
7.3.1 黑线组织的构成 | 第106-107页 |
7.3.2 黑线/正常组织区域的热力学分析 | 第107-109页 |
7.3.3 650℃时效试验 | 第109-126页 |
7.3.4 重新热处理 | 第126页 |
7.4 本章小结 | 第126-128页 |
8 结论及展望 | 第128-131页 |
8.1 结论 | 第128-130页 |
8.2 展望 | 第130-131页 |
参考文献 | 第131-146页 |
攻博期间发表的科研成果 | 第146-147页 |
致谢 | 第147页 |