摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 国内外火电厂设备故障诊断技术研究概况 | 第10-13页 |
1.2.1 国外设备诊断技术的发展概况 | 第10-11页 |
1.2.2 国内设备诊断技术的发展概况 | 第11-12页 |
1.2.3 设备诊断技术的发展动向 | 第12-13页 |
1.3 电厂高温部件剩余寿命评估概况 | 第13-15页 |
1.3.1 典型的寿命评估方法 | 第14-15页 |
1.3.2 欧美日寿命评估技术的比较 | 第15页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第15-17页 |
第二章 锅炉"四管"的失效机理与方式 | 第17-24页 |
2.1 锅炉"四管"的主要作用 | 第17-18页 |
2.2 锅炉"四管"的失效特性与机理 | 第18-20页 |
2.2.1 锅炉"四管"失效特性 | 第18-20页 |
2.2.2 锅炉"四管"的失效机理 | 第20页 |
2.3 锅炉"四管"的主要失效方式和部位 | 第20-23页 |
2.3.1 水冷壁管的主要失效方式和部位 | 第20-22页 |
2.3.2 过(再)热器管的主要失效方式和部位 | 第22-23页 |
2.3.3 省煤器管的主要失效方式和部位 | 第23页 |
2.4 小结 | 第23-24页 |
第三章 锅炉"四管"故障成因的综合分析 | 第24-36页 |
3.1 锅炉"四管"的应力分析 | 第24-27页 |
3.1.1 弹性应力 | 第24-25页 |
3.1.2 弹塑性应力 | 第25-26页 |
3.1.3 由重量载荷引起的应力分析 | 第26页 |
3.1.4 持久强度 | 第26-27页 |
3.1.5 弯管部分的应力分析 | 第27页 |
3.2 热应力 | 第27-30页 |
3.2.1 稳态传热状态下的热应力 | 第27-28页 |
3.2.2 变工况运行时的热应力 | 第28-30页 |
3.3 锅炉"四管"的壁温分析 | 第30-32页 |
3.3.1 无水垢时的壁温分析 | 第31页 |
3.3.2 有水垢时的壁温分析 | 第31-32页 |
3.3.3 灰壁温度 | 第32页 |
3.4 锅炉"四管"的壁厚分析 | 第32-35页 |
3.4.1 炉管的磨损减薄 | 第32-33页 |
3.4.2 炉管的腐蚀减薄 | 第33-34页 |
3.4.3 炉管的高温氧化分析 | 第34-35页 |
3.5 小结 | 第35-36页 |
第四章 锅炉"四管"的寿命评估 | 第36-47页 |
4.1 锅炉热管的寿命预测的一般步骤 | 第36-37页 |
4.2 高温金属材料的老化问题 | 第37-40页 |
4.2.1 显微组织的球化行为 | 第37-38页 |
4.2.2 碳化物相的粗化行为 | 第38-39页 |
4.2.3 碳化物相的成分变化 | 第39页 |
4.2.4 碳化物相结构的变化 | 第39-40页 |
4.3 过(再)热器管的剩余寿命评估 | 第40-44页 |
4.3.1 仅过热情况下的寿命评估 | 第40-42页 |
4.3.2 过热与腐蚀共同作用下的寿命评估 | 第42-43页 |
4.3.3 蠕变与疲劳交互作用下的寿命评估 | 第43-44页 |
4.4 省煤器管的剩余寿命评估 | 第44-45页 |
4.5 水冷壁管子的寿命评估 | 第45-46页 |
4.6 小结 | 第46-47页 |
第五章 锅炉"四管"的故障诊断分析 | 第47-84页 |
5.1 火电厂故障诊断技术基础 | 第47-49页 |
5.1.1 火电厂设备诊断技术的主要技术内容 | 第47-48页 |
5.1.2 电力设备故障诊断与分析方法 | 第48-49页 |
5.2 故障树分析法 | 第49-53页 |
5.2.1 故障树分析法的定义 | 第49页 |
5.2.2 FTA方法步骤 | 第49-50页 |
5.2.3 故障树的数学分析 | 第50-51页 |
5.2.4 故障树的定性分析 | 第51-52页 |
5.2.5 故障树的定量分析 | 第52-53页 |
5.3 锅炉"四管"故障树的建立与分析 | 第53-83页 |
5.3.1 锅炉水冷壁管爆管失效的故障树分析 | 第53-71页 |
5.3.2.锅炉过(再)热器管爆管失效的故障树分析 | 第71-77页 |
5.3.3 锅炉省煤器管爆管失效的故障树分析 | 第77-83页 |
5.4 小结 | 第83-84页 |
总结与展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
硕士研究生期间发表论文 | 第90页 |