奧氏體不銹鋼在海水中腐蝕疲勞行為研究
發(fā)布時間:2021-08-04 18:11
海上浮動堆擁有巨大的發(fā)展?jié)摿?有望成為海上資源勘探開采平臺,海洋艦艇等的主要能源供給。我國已經將發(fā)展海上浮動堆納入“十三五”規(guī)劃。奧氏體不銹鋼304,316和321為核電領域,石油化工領域的常用材料,其強度較高,耐腐蝕性能較好,具有良好的加工性能,有望成為海上浮動堆的結構材料。當設備在海洋環(huán)境下運行時,一方面可能直接與海水直接接觸或者含氯蒸汽入侵至設備周圍環(huán)境,使設備結構材料處于高濃氯離子環(huán)境,另一方面其可能會承受海水的拍擊作用或者材料本身的周期性振蕩作用。應力與腐蝕介質的共同作用下,使得結構材料極易發(fā)生腐蝕疲勞失效事故。本文以直流電壓降法為核心測試方法,研究了304不銹鋼在海水中的腐蝕疲勞裂紋萌生行為和304,316以及321不銹鋼在海水中的腐蝕疲勞裂紋擴展行為,從而對其耐海水腐蝕疲勞性能做出評估。在腐蝕疲勞裂紋萌生的研究中,對304不銹鋼在海水中不同應力水平下的裂紋萌生曲線進行測量,對其裂紋擴展路徑,斷面形貌進行了微觀表征,以及對點蝕坑成長和短裂紋擴展進行建模計算。研究發(fā)現,應力水平對腐蝕疲勞裂紋萌生壽命具有很大影響,且腐蝕作用對裂紋萌生壽命的作用隨著應力水平的變化而改變?傮w上講...
【文章來源】:上海交通大學上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數】:86 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
–1海上浮動堆示意圖[6]
第一章緒論上海交通大學碩士學位論文圖1–2IRIS型小堆示意圖[8]Figure1–2IRISintegrallayout[8]圖1–3ANTARES型小堆示意圖[7]Figure1–3ANTARESintegrallayout[7]—4—
第一章緒論上海交通大學碩士學位論文圖1–2IRIS型小堆示意圖[8]Figure1–2IRISintegrallayout[8]圖1–3ANTARES型小堆示意圖[7]Figure1–3ANTARESintegrallayout[7]—4—
【參考文獻】:
期刊論文
[1]中國核電發(fā)展現狀與展望[J]. 趙成昆. 核動力工程. 2018(05)
[2]基于BP神經網絡預測含腐蝕缺陷管道的極限壓力[J]. 青樹勇,代卿,郭鴻雁. 腐蝕與防護. 2018(08)
[3]我國電力發(fā)展與改革形勢分析(2018)[J]. 蔣學林. 電器工業(yè). 2018(05)
[4]690合金在壓水堆環(huán)境中的腐蝕疲勞裂紋擴展行為[J]. 陳凱,杜東海,張樂福. 上海交通大學學報. 2017(11)
[5]加載波形對D36鋼腐蝕疲勞裂紋擴展速率的影響[J]. 梁永梅,黃一,吳智敏. 腐蝕與防護. 2016(04)
[6]中國能源“新常態(tài)”:“十三五”及2030年能源經濟展望[J]. 郝宇,張宗勇,廖華. 北京理工大學學報(社會科學版). 2016(02)
[7]海上核電站提速[J]. 余娜. 能源. 2016(03)
[8]基于直流電壓降法的三點彎曲試樣疲勞裂紋擴展速率測量方法[J]. 胡夢,陳凱,張樂福. 上海交通大學學報. 2015(12)
[9]304不銹鋼在模擬深海和淺海環(huán)境中的應力腐蝕行為[J]. 胡建朋,劉智勇,胡山山,李曉剛,杜翠薇. 表面技術. 2015(03)
[10]預測疲勞裂紋擴展的多種理論模型研究[J]. 石凱凱,蔡力勛,包陳. 機械工程學報. 2014(18)
博士論文
[1]304不銹鋼氯離子腐蝕的力—化學行為研究[D]. 黃毓暉.華東理工大學 2011
碩士論文
[1]A7N01P-T4鋁合金焊接接頭腐蝕疲勞裂紋萌生及短裂紋擴展行為研究[D]. 安江麗.西南交通大學 2017
本文編號:3322165
【文章來源】:上海交通大學上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數】:86 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
–1海上浮動堆示意圖[6]
第一章緒論上海交通大學碩士學位論文圖1–2IRIS型小堆示意圖[8]Figure1–2IRISintegrallayout[8]圖1–3ANTARES型小堆示意圖[7]Figure1–3ANTARESintegrallayout[7]—4—
第一章緒論上海交通大學碩士學位論文圖1–2IRIS型小堆示意圖[8]Figure1–2IRISintegrallayout[8]圖1–3ANTARES型小堆示意圖[7]Figure1–3ANTARESintegrallayout[7]—4—
【參考文獻】:
期刊論文
[1]中國核電發(fā)展現狀與展望[J]. 趙成昆. 核動力工程. 2018(05)
[2]基于BP神經網絡預測含腐蝕缺陷管道的極限壓力[J]. 青樹勇,代卿,郭鴻雁. 腐蝕與防護. 2018(08)
[3]我國電力發(fā)展與改革形勢分析(2018)[J]. 蔣學林. 電器工業(yè). 2018(05)
[4]690合金在壓水堆環(huán)境中的腐蝕疲勞裂紋擴展行為[J]. 陳凱,杜東海,張樂福. 上海交通大學學報. 2017(11)
[5]加載波形對D36鋼腐蝕疲勞裂紋擴展速率的影響[J]. 梁永梅,黃一,吳智敏. 腐蝕與防護. 2016(04)
[6]中國能源“新常態(tài)”:“十三五”及2030年能源經濟展望[J]. 郝宇,張宗勇,廖華. 北京理工大學學報(社會科學版). 2016(02)
[7]海上核電站提速[J]. 余娜. 能源. 2016(03)
[8]基于直流電壓降法的三點彎曲試樣疲勞裂紋擴展速率測量方法[J]. 胡夢,陳凱,張樂福. 上海交通大學學報. 2015(12)
[9]304不銹鋼在模擬深海和淺海環(huán)境中的應力腐蝕行為[J]. 胡建朋,劉智勇,胡山山,李曉剛,杜翠薇. 表面技術. 2015(03)
[10]預測疲勞裂紋擴展的多種理論模型研究[J]. 石凱凱,蔡力勛,包陳. 機械工程學報. 2014(18)
博士論文
[1]304不銹鋼氯離子腐蝕的力—化學行為研究[D]. 黃毓暉.華東理工大學 2011
碩士論文
[1]A7N01P-T4鋁合金焊接接頭腐蝕疲勞裂紋萌生及短裂紋擴展行為研究[D]. 安江麗.西南交通大學 2017
本文編號:3322165
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