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火电传热管用新型铁铬镍合金高温蠕变性能的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 课题背景第11-15页
        1.1.1 超超临界火电发展概述第11-13页
        1.1.2 超超临界火电传热管管材发展概况第13-15页
    1.2 合金的蠕变行为第15-18页
        1.2.1 蠕变曲线第15-16页
        1.2.2 蠕变变形机理第16-17页
        1.2.3 蠕变断裂机理第17-18页
    1.3 研究的内容及意义第18-20页
第二章 试验材料和方法第20-28页
    2.1 试验材料第20-23页
        2.1.1 Super304H合金显微组织分析第21页
        2.1.2 CHDG-A05合金显微组织分析第21-22页
        2.1.3 CHDG-A06合金显微组织分析第22-23页
    2.2 试验方法第23-28页
        2.2.1 固溶处理第23-24页
        2.2.2 硬度测试第24-25页
        2.2.3 拉伸实验第25-26页
        2.2.4 蠕变试验第26-28页
第三章 不同固溶条件对新型合金组织和力学性能的影响第28-41页
    3.1 不同固溶条件对CHDG-A05合金组织和力学性能的影响第28-34页
        3.1.1 不同固溶条件对CHDG-A05合金晶粒尺寸的影响第29-30页
        3.1.2 不同固溶条件对CHDG-A05合金析出物的影响第30-32页
        3.1.3 不同固溶条件对CHDG-A05合金力学性能的影响第32-34页
    3.2 不同固溶条件对CHDG-A06合金组织和力学性能的影响第34-40页
        3.2.1 不同固溶条件对CHDG-A06合金晶粒尺寸的影响第34-36页
        3.2.2 不同固溶条件对CHDG-A06合金析出物的影响第36-39页
        3.2.3 不同固溶条件对CHDG-A06合金力学性能的影响第39-40页
    3.3 本章小结第40-41页
第四章 短时拉伸性能第41-46页
    4.1 Super304H合金的短时拉伸性能第41-42页
    4.2 CHDG-A05合金的短时拉伸性能第42-43页
    4.3 CHDG-A06合金的短时拉伸性能第43-45页
    4.4 本章小结第45-46页
第五章 高温蠕变行为第46-78页
    5.1 蠕变曲线分析第46-50页
        5.1.1 Super304H合金蠕变曲线第46-47页
        5.1.2 CHDG-A05合金蠕变曲线第47-48页
        5.1.3 CHDG-A06合金蠕变曲线第48-50页
    5.2 蠕变极限分析第50-55页
        5.2.1 Super304H合金蠕变极限分析第50-51页
        5.2.2 CHDG-A05合金蠕变极限分析第51-53页
        5.2.3 CHDG-A06合金蠕变极限分析第53-55页
    5.3 持久强度分析第55-61页
        5.3.1 S304H合金持久强度分析第56-57页
        5.3.2 CHDG-A05合金持久强度分析第57-58页
        5.3.3 CHDG-A06合金持久强度分析第58-61页
    5.4 蠕变组织分析第61-76页
        5.4.1 主要析出物的析出长大规律第61-68页
        5.4.2 Super304H合金蠕变过程的组织演变第68-71页
        5.4.3 CHDG-A05合金蠕变过程的组织演变第71-73页
        5.4.4 CHDG-A06合金蠕变过程的组织演变第73-76页
    5.5 本章小结第76-78页
第六章 结论与展望第78-80页
    6.1 结论第78-79页
    6.2 展望第79-80页
参考文献第80-84页
致谢第84-85页
攻读硕士期间发表论文第85页

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