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生物质锅炉过热器钢管在高温碱金属盐环境下的疲劳—蠕变行为研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 生物质锅炉过热器管材料的发展第12-13页
        1.2.1 生物质锅炉过热器管材料第12-13页
        1.2.2 过热器管损伤失效第13页
    1.3 生物质电厂锅炉过热器管材料高温碱金属腐蚀第13-16页
        1.3.1 过热器管道表面碱金属混合盐沉积第13-14页
        1.3.2 生物质锅炉过热器管碱金属盐腐蚀第14-16页
    1.4 疲劳-蠕变的研究进展第16-20页
        1.4.1 疲劳、蠕变及其交互作用第16-17页
        1.4.2 疲劳-蠕变行为的主要研究方法第17-20页
    1.5 腐蚀环境下材料的疲劳/蠕变研究现状第20-21页
    1.6 论文课题来源、研究意义及主要内容第21-23页
        1.6.1 课题研究意义第21-22页
        1.6.2 课题研究内容第22-23页
第二章 研究方法第23-30页
    2.1 实验材料与设备第23-24页
        2.1.1 实验材料第23页
        2.1.2 实验设备第23-24页
    2.2 疲劳蠕变实验方法第24-26页
        2.2.1 加载波形第24-25页
        2.2.2 实验方案第25-26页
    2.3 实验过程第26-28页
        2.3.1 试样制备第26页
        2.3.2 试样涂盐方法第26-27页
        2.3.3 疲劳-蠕变实验第27-28页
    2.4 实验结果检测第28-30页
第三章 高温硫氯盐腐蚀对12Cr1MoV合金疲劳-蠕变性能的影响第30-47页
    3.1 高温硫氯盐腐蚀对12Cr1MoV合金宏观疲劳-蠕变性能的影响第30-33页
        3.1.1 不同配比碱金属混合盐环境下ε-Nf 曲线第30-31页
        3.1.2 不同配比碱金属混合盐环境下迟滞回线第31-33页
    3.2 高温混合硫氯盐环境下试样疲劳-蠕变断裂机制第33-38页
        3.2.1 高温混合盐环境下试样断裂的宏观断口形貌第33-34页
        3.2.2 高温混合盐环境下试样裂纹萌生第34-35页
        3.2.3 高温混合盐环境下试样裂纹扩展第35-37页
        3.2.4 高温混合盐环境下试样失稳断裂第37-38页
    3.3 高温碱金属盐腐蚀对12Cr1MoV合金显微组织结构的影响第38-43页
    3.4 疲劳-蠕变载荷下的基体的组织变化第43-45页
    3.5 结果分析与讨论第45-46页
    3.6 本章小结第46-47页
第四章 载荷及蠕变时间对12Cr1MoV合金疲劳-蠕变性能的影响第47-58页
    4.1 疲劳-蠕变应力对12Cr1MoV合金性能的影响第47-52页
        4.1.1 不同循环应力下的ε-Nf 曲线第47-48页
        4.1.2 不同循环应力对迟滞回线的影响第48-49页
        4.1.3 不同循环应力下试样截面的微观形貌第49-50页
        4.1.4 应力对试样微观组织的影响第50-52页
    4.2 蠕变保载时间对12Cr1MoV合金疲劳-蠕变性能的影响第52-56页
        4.2.1 不同保载时间下的ε-Nf曲线第52-53页
        4.2.2 不同保载时间下的迟滞回线第53页
        4.2.3 保载时间对疲劳-蠕变断裂的影响第53-55页
        4.2.4 保载时间对12Cr1MoV合金基体组织的影响第55-56页
    4.3 本章小结第56-58页
结论与展望第58-61页
参考文献第61-66页
致谢第66-67页
附录第67页

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