制氢转化炉炉管安全运行研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 炉管的失效方式 | 第12-14页 |
1.3 超声波检测 | 第14-15页 |
1.4 本文的工程背景、研究内容及研究意义 | 第15-19页 |
1.4.1 工程背景 | 第15-16页 |
1.4.2 研究内容 | 第16页 |
1.4.3 研究意义 | 第16-19页 |
第二章 工程中失效的制氢转化炉炉管的超声波检测 | 第19-39页 |
2.1 超声波检测 | 第19-23页 |
2.1.1 超声波检测技术简介 | 第19页 |
2.1.2 超声波检测技术基本原理 | 第19-23页 |
2.2 超声波检测装置 | 第23-27页 |
2.2.1 机械部分 | 第23-26页 |
2.2.2 电控部分 | 第26-27页 |
2.3 实验准备 | 第27-28页 |
2.3.1 实验管道 | 第27-28页 |
2.3.2 实验仪器 | 第28页 |
2.4 实验过程 | 第28-36页 |
2.4.1 基准标定 | 第28-30页 |
2.4.2 待测管道的测量 | 第30-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-39页 |
第三章 制氢转化炉炉管材料宏观分析及韧性研究 | 第39-56页 |
3.1 炉管材料宏观分析 | 第39页 |
3.2 炉管的韧性研究 | 第39-41页 |
3.3 炉管试样的冲击韧性实验 | 第41-46页 |
3.3.1 冲击韧性实验的试件制备 | 第41-43页 |
3.3.2 炉管试样的冲击韧性实验的试验机 | 第43-44页 |
3.3.3 炉管试样的冲击韧性实验的操作过程 | 第44页 |
3.3.4 炉管试样的冲击韧性的实验结果 | 第44-46页 |
3.4 炉管试样的拉伸力学试验 | 第46-51页 |
3.5 冲击韧性断口扫描电镜分析 | 第51-56页 |
第四章 有限元法分析炉管裂纹扩展趋势 | 第56-77页 |
4.1 有限元分析 | 第56-57页 |
4.1.1 有限元法应用及原理 | 第56页 |
4.1.2 应力强度因子 | 第56-57页 |
4.2 结合有限元方法及能量观点分析炉管劣化 | 第57-77页 |
4.2.1 两裂纹在同一条直线上 | 第59-67页 |
4.2.2 两裂纹相互平行 | 第67-77页 |
第五章 总结与展望 | 第77-81页 |
5.1 总结 | 第77-78页 |
5.2 展望 | 第78-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |