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锅炉受热面管内氧化物生成及剥落机理的研究

摘要第1-7页
Abstract第7-16页
第1章 绪论第16-26页
   ·课题背景及研究的目的和意义第16-17页
   ·国内外锅炉炉管内壁氧化膜的研究现状第17-24页
     ·氧化膜带来的危害第17-20页
     ·国外锅炉炉管内壁氧化膜研究现状概述第20-22页
     ·国内锅炉炉管内壁氧化膜研究现状概述第22-24页
   ·论文研究目的及主要工作第24-26页
     ·论文研究目的第24页
     ·论文的主要工作第24-26页
第2章 氧化膜的热力学分析第26-40页
   ·金属高温氧化的一般概念第26-30页
     ·金属高温氧化的定义第26-27页
     ·高温氧化的基本过程第27-30页
   ·金属高温氧化的热力学分析第30-38页
     ·金属高温氧化的热力学判据的基础知识第30页
     ·Ellingham图介绍第30-31页
     ·计算过程及结果分析第31-38页
   ·试验验证第38-39页
     ·试验方法第38页
     ·氧化膜的成分分析第38-39页
   ·本章小结第39-40页
第3章 氧化层的电化学分析第40-61页
   ·高温水和超临界水的物理和化学性质第40-42页
   ·高温水及超临界水的pH值和电位对腐蚀的影响第42-44页
   ·升温条件下电位-pH图在电站Fe-H_2O系中的应用第44-54页
     ·电位-pH图概述第44页
     ·电位-pH图原理第44-45页
     ·研究模型的建立第45-47页
     ·热力学数据的来源与计算第47-48页
     ·图形的绘制第48-49页
     ·计算结果及分析第49-54页
   ·流动加速腐蚀过程的分析第54-56页
   ·三相点各参数的变化及其影响因素的分析第56-59页
     ·三相点各参数的变化第56-57页
     ·固-固界面电位影响因素的分析第57-59页
   ·本章小结第59-61页
第4章 锅炉炉管内壁氧化层生长预测第61-100页
   ·数值模型第61-62页
     ·数值模型建立的假设条件第61-62页
     ·数值模型的建立第62页
   ·传热过程的分析第62-65页
     ·蒸汽侧换热过程分析第62-63页
     ·氧化层间换热过程分析第63页
     ·管道基体间的换热过程分析第63页
     ·烟气侧的换热过程分析第63-65页
     ·循环迭代准则第65页
   ·迭代计算过程第65-66页
   ·计算工况列表第66-67页
   ·计算结果及分析第67-90页
     ·氧化膜生长的预测第67-73页
     ·管壁温度变化的影响因素分析第73-83页
     ·管壁热流密度变化的影响因素分析第83-90页
   ·水冷壁管道内壁氧化膜生长的预测第90-98页
     ·热流密度的测试第90-94页
     ·数值模型第94-95页
     ·传热过程的分析第95-96页
     ·迭代计算过程第96页
     ·计算结果及分析第96-98页
   ·本章小结第98-100页
第5章 锅炉炉管内壁氧化层应力的有限元分析第100-129页
   ·有限元模型的建立第100-103页
     ·有限元数学模型第100-101页
     ·有限元模型的假设条件第101页
     ·有限元模型第101-103页
   ·计算工况第103页
   ·计算结果及分析第103-120页
     ·温降对各界面应力及温度的影响第103-108页
     ·应力影响因素分析第108-117页
     ·壁温变化影响因素分析第117-120页
   ·炉管内壁氧化层剥落形式及机理分析第120-128页
     ·氧化层受力分析第122页
     ·氧化层弯曲挠度与应力之间的关系第122-123页
     ·能量释放率与应力之间的关系第123-124页
     ·外载相位角与应力之间的关系第124-126页
     ·氧化膜剥落的弯曲图第126-128页
   ·本章小结第128-129页
第6章 结论及展望第129-132页
   ·结论第129-130页
   ·创新性成果第130-131页
   ·下一步工作展望第131-132页
参考文献第132-140页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第140-141页
攻读博士学位期间参加的科研工作第141-142页
致谢第142-143页
作者简介第143页

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