• 马氏体耐热钢的应用研究与评价
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马氏体耐热钢的应用研究与评价

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作者胡正飞

出版社科学出版社

ISBN9787030574770

出版时间2018-08

装帧平装

开本16开

定价118元

货号1201769580

上书时间2024-09-03

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商品描述
目录
前言
第1章  耐热合金钢与马氏体耐热钢
  1.1  火力发电技术的发展及其对材料的要求
  1.2  耐热合金钢及其应用
    1.2.1  概述
    1.2.2  低合金(含1%~3%Cr)耐热钢
    1.2.3  马氏体耐热钢
    1.2.4  奥氏体耐热钢
    1.2.5  其他耐热材料
  1.3  12Cr马氏体耐热钢
  1.4  9Cr马氏体耐热钢
    1.4.1  T/P
    1.4.2  T/P
  1.5  马氏体耐热钢的发展与未来
    1.5.1  铁素体耐热钢的发展进程
    1.5.2  马氏体耐热钢的发展
  参考文献
第2章  马氏体耐热钢的冶金物理基础
  2.1  马氏体耐热钢的发展背景
  2.2  合金元素及其作用
  2.3  马氏体耐热钢的强韧化机理
  2.4  合金碳化物与析出强化
    2.4.1  常见的合金碳化物
    2.4.2  时效处理与析出强化
    2.4.3  马氏体耐热合金钢强韧化的其他途径
  2.5  总结
  参考文献
第3章  马氏体耐热钢的性能与应用规范
  3.1  X20CrMoV12-1马氏体耐热钢
    3.1.1  X20马氏体耐热钢相关的标准规范
    3.1.2  X20的力学性能
    3.1.3  X20的蠕变性能
    3.1.4  X20的疲劳行为
    3.1.5  X20的物理性能
  3.2  T/P91耐热钢
    3.2.1  T/P91相关的标准规范
    3.2.2  T/P91的力学性能
    3.2.3  T/P91的物理性能
    3.2.4  T/P91的蠕变性能与应用性能
    3.2.5  T/P91和X20等比较
    3.2.6  T/P91钢的应用
  3.3  T/P92耐热钢
    3.3.1  T/P92相关的标准规范及性能要求
    3.3.2  T/P92的力学性能
  3.4  其他马氏体耐热钢
  参考文献
第4章  马氏体耐热钢的组织结构与亚结构
  4.1  引言
  4.2  马氏体耐热钢组织结构和亚结构
    4.2.1  马氏体耐热钢的晶粒度
    4.2.2  马氏体板条组织
  4.3  马氏体耐热钢中的第二相及其结构
  4.4  马氏体耐热钢中的碳化物M23C
  4.5  马氏体耐热钢中的碳氮化合物MX
    4.5.1  马氏体耐热钢中的碳氮化合物MX及其成分和形态
    4.5.2  MX的析出行为
  4.6  Laves相
    4.6.1  概述
    4.6.2  Laves相析出和蠕变性能相关性
    4.6.3  化学成分影响
  4.7  Z相
    4.7.1  Z相概述
    4.7.2  化学成分对析出的影响
    4.7.3  热处理的影响
    4.7.4  蠕变对Z相析出的影响
    4.7.5  热力学计算结果
  4.8  δ-铁素体
    4.8.1  马氏体耐热钢中δ-Fe相的产生及其影响
    4.8.2  化学成分对δ-Fe相体积分数的影响
    4.8.3  加工温度对δ-Fe相体积分数的影响
  4.9  钢中C含量对碳化物析出行为的影响
  参考文献
第5章  马氏体耐热钢的长期蠕变性能与服役行为
  5.1  引言
  5.2  蠕变规律和蠕变断裂理论
    5.2.1  蠕变一般规律
    5.2.2  蠕变断裂机制
  5.3  蠕变特性和微观结构关系
    5.3.1  马氏体耐热钢的组织结构状态和蠕变特性
    5.3.2  蠕变和微观结构演变
    5.3.3  蠕变损伤和蠕变断裂
    5.3.4  组织结构演变的模型化
  5.4  实际服役条件下X20耐热钢的性能和组织结构演变
    5.4.1  长期服役X20主蒸汽管道的性能和组织结构
    5.4.2  长期服役X20炉管的损伤行为与环境相关
  5.5  9Cr马氏体耐热钢长期服役条件下的损伤行为
  5.6  工程实际服役条件下蠕变行为的特殊性
  参考文献
第6章  马氏体耐热钢的疲劳和蠕变-疲劳行为
  6.1  引言
  6.2  马氏体耐热钢的疲劳与蠕变交互作用
    6.2.1  蠕变-疲劳的研究方法
    6.2.2  蠕变-疲劳交互作用的主要影响因素
  6.3  蠕变-疲劳交互作用的组织结构演变和断裂特征
    6.3.1  蠕变-疲劳组织结构演变
    6.3.2  蠕变-疲劳断裂物理特征
    6.3.3  蠕变-疲劳裂纹扩展断裂力学模型
  6.4  蠕变-疲劳寿命预测
    6.4.1  寿命分数模型
    6.4.2  延性损耗模型
    6.4.3  断裂力学模型
  参考文献
第7章  马氏体耐热钢长期服役组织结构演变与寿命相关性
  7.1  铁素体耐热钢组织结构演变与分级物理基础
    7.1.1  铁素体耐热钢的微观组织演变分级
    7.1.2  碳化物粗化和粗化系数
    7.1.3  晶界孔洞形成与分级
    7.1.4  蠕变孔洞晶界比例A参数
  7.2  微观组织演变损伤图谱与Neubauer分级
  7.3  性能减损和结构演变与寿命相关性
    7.3.1  关于马氏体耐热钢材料寿命问题的研究
    7.3.2  硬度变化和寿命关系
    7.3.3  晶格常数
    7.3.4  碳化物演变与寿命相关性
  参考文献
第8章  马氏体耐热钢的寿命评价与失效
  8.1  高温蠕变寿命及一些预测理论
    8.1.1  持久强度计算及其可靠性问题
    8.1.2  Larson-Miller参数
    8.1.3  Z参数
  8.2  电站设备运行安全和寿命评估过程分析
    8.2.1  电站运行安全与评价方法
    8.2.2  设备寿命评价准则和方法比较
    8.2.3  寿命评价案例
  8.3  马氏体耐热钢异常服役行为和失效现象
    8.3.1  焊接区失效
    8.3.2  高温氧化
    8.3.3  氢脆
    8.3.4  异常服役行为及其破坏性
  参考文献

内容摘要
马氏体耐热钢具有突出的高温性能和良好的加工性能,是能源动力领域高温高压设备中应用最为广泛的特种钢,也是高温高压设备更新换代的主选材料。马氏体耐热钢具有相似的组织结构,其特殊的板条马氏体组织和二次沉淀强化对材料的高温性能有显著贡献。马氏体耐热钢设备在高温高压条件下长期服役会造成材料性能减退和失效,因此马氏体耐热钢设备寿命评价是设备运行安全和管理重点关注的议题。本书不仅介绍了马氏体耐热钢的一般服役行为和损伤规律,也叙述了靠前上有关马氏体耐热钢寿命评价的一般方法、相关寿命理论及其**进展。

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