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焦炭塔锥形封头裂纹扩展机理及监测技术研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 选题的背景和意义第11页
        1.1.1 选题的背景第11页
        1.1.2 选题的意义第11页
    1.2 延迟焦化工艺简介第11-14页
        1.2.1 延迟焦化工艺第11-12页
        1.2.2 延迟焦化特点第12页
        1.2.3 延迟焦化技术进展第12-14页
    1.3 焦炭塔结构第14-16页
        1.3.1 焦炭塔结构特点第14-15页
        1.3.2 焦炭塔塔体材料选择第15-16页
    1.4 国内外研究现状第16-17页
        1.4.1 国外研究现状第16-17页
        1.4.2 国内焦炭塔检验新技术进展第17页
        1.4.3 裂纹测深技术现状第17页
    1.5 焦炭塔的概况第17-19页
        1.5.1 焦炭塔工艺运行参数第17-19页
        1.5.2 焦炭塔检验情况第19页
    1.6 论文技术路线第19-21页
第二章 焦炭塔检验检测方法第21-41页
    2.1 检验方法第21-23页
        2.1.1 检验前的准备第21-22页
        2.1.2 全面检验第22-23页
    2.2 裂纹深度测量方法第23-38页
        2.2.1 裂纹深度测量方法选择第23-27页
        2.2.2 裂纹深度测量比对试验第27-33页
        2.2.3 裂纹深度测量比对试验结果分析第33-35页
        2.2.4 裂纹测深比对试验结论第35-36页
        2.2.5 复合监测技术的研究第36-38页
    2.3 开裂机理和失效模式第38-39页
        2.3.1 开裂机理第38-39页
        2.3.2 失效模式第39页
    2.4 本章小结第39-41页
第三章 焦炭塔锥形封头检验结果第41-53页
    3.1 宏观检查第41-42页
    3.2 壁厚测量第42-45页
    3.3 表面缺陷检测第45-46页
    3.4 强度校核第46-47页
    3.5 材料分析第47-51页
        3.5.1 硬度检测第47页
        3.5.2 金相组织分析第47-49页
        3.5.3 化学成分测试第49页
        3.5.4 力学性能测试第49-51页
    3.6 本章小结第51-53页
第四章 相控阵-爬波复合监测法应用第53-59页
    4.1 裂纹复合监测第53-57页
        4.1.1 相控阵法全面扫查第53-55页
        4.1.2 爬波法裂纹测深第55-56页
        4.1.3 结果验证第56-57页
        4.1.4 其他监测方法的应用第57页
    4.2 本章小结第57-59页
第五章 裂纹扩展原因、腐蚀机理与损伤修复第59-67页
    5.1 裂纹扩展原因及缓解措施第59-60页
    5.2 腐蚀机理第60-61页
    5.3 损伤修复第61-64页
        5.3.1 裂纹修复第61-63页
        5.3.2 锥段更换第63-64页
    5.4 本章小结第64-67页
结论和展望第67-69页
    结论第67页
    展望第67-69页
参考文献第69-73页
附录第73-76页
    附录 1第73-75页
    附录 2第75-76页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第76-77页
致谢第77-78页
附件第78页

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