一、取下卡住叶轮的杂物(论文文献综述)
花云浩[1](2017)在《海阳核电站海水淡化系统规划设计与工程应用研究》文中指出作为清洁、安全、可靠的新型能源,核电运行时需要大量的水资源。海水淡化作为一种新型获取淡水的方式,对解决核电站运行水资源问题具有重要意义。最近几年,海水淡化技术日趋成熟,在沿海水资源领域的应用扮演着越来越重要的角色,并且陆续在沿海核电站投入使用。本文以海阳核电站为例,对海阳核电站海水淡化系统规划设计与工程应用进行分析研究,并总结相关经验。本文首先从海阳核电站厂址和堆型选择出发,对AP1000核电技术进行介绍,并分析AP1000核电技术的先进性特点。其次再对海阳核电站水循环系统流程进行说明,研究淡水在核电站运行过程中所起的作用,以及获取水资源的方式。然后再对海水淡化的几种技术方案进行分析对比,确定海阳核电站海水淡化的技术方案,包括技术优劣和经济性等,并对海阳核电站海水淡化系统工程工艺流程和特点进行详细说明。同时对海水淡化系统中几类重要设备的制造和安装若干问题进行研究,包括混凝沉淀池设备、V型滤池设备、泵类设备、风机、卧式细砂过滤器、反渗透能量回收装置、反渗透装置等设备,分析其在制造和安装过程中常见问题的解决措施,为后续类似项目的建设提供借鉴参考。最后结合实际工作经验,对海阳核电站海水淡化系统设备制造安装过程中存在的其他问题进行了简要介绍,期望后续类似工程的应用可以尽量优化,提高工作效率,更好响应“质量第一,安全第一”的口号。
郭腾蛟[2](2016)在《磷化工设备用新型双相不锈钢性能的研究》文中提出磷化工产业主要生产磷酸、硝酸磷肥和磷复肥等产品,这些产品作为工农业生产中的基础原料,应用十分广泛。但是,在实际生产过程中,常常因为受到腐蚀和磨损,造成磷化工设备在使用过程中失效和寿命偏短。因此,针对磷化工生产过程中的工况特点,研究开发出一种新型的耐腐蚀、耐磨损材料是一个可以给企业带来巨大经济效益的课题。本文对山西天脊集团提供的遭到工况介质破坏的泵盖和叶轮进行失效分析,研究其失效原因,并针对其失效原因设计出一种可以满足实际工况要求的双相不锈钢XDB-11。主要研究内容包括合金钢的化学成分设计、熔炼铸造工艺改进及热处理工艺设计等。采用电子显微镜、X射线衍射仪、扫描电镜及能谱仪等定性分析手段和力学试验、电化学腐蚀试验、浸泡腐蚀试验等定量分析手段对XDB-11的组织和性能进行测试表征。失效分析结果表明新材料XDB-11除了含有奥氏体相和铁素体相外,还有碳化物的产生,容易对材料造成晶间腐蚀。因此选择对材料进行固溶处理,确定在1150℃保温4h以消除材料中的有害相,此时,材料硬度为HRC22.1。为提高材料的硬度,对材料在850℃保温3h进行时效处理,试样硬度达到峰值HRC43.4。研究其机理后发现主要是弱阴极σ相起到第二相强化作用。腐蚀实验结果表明,耐腐蚀性能是固溶处理试样>时效处理试样>原始铸造试样。本课题创新的提出利用弱阴极金属间相σ相对材料进行第二相强化,利用其高硬度的特性,在不显着牺牲材料耐腐蚀性能的情况下,使材料最高硬度达到HRC43.4,具备了优良的耐磨损性能。因此通过本文的研究发现利用弱阴极相对材料进行第二相强化,使所设计材料在满足实际工况耐腐蚀性能要求的同时具备优良的耐磨损性能在生产实践中是可行的。
樊铭浩[3](2015)在《论提高电厂循环水泵工作效率及检修方法的研究》文中认为随着我国经济的迅速发展,能源消耗急剧增加,加速了能源的枯竭,节能降耗已经刻不容,电厂中的循环水泵的电能损耗一般都是比较大的,大概能够占到了电厂用电量的10%左右。目前我国电力供应相对紧张,企业经营不易,如果能够通过合理配置热力系统循环水泵来节约用电,显然是一件很有意义的事情。因此,很有必要对电厂中的循环水泵进行节能改造和正确维修以提高其效率。该文介绍了一些常用的降低水泵表面粗糙度的方法,并认为这些方法能够切实有效地改善循环水泵工作效率。
张涛[4](2013)在《浅谈QJ系列井用潜水电泵的应用及维修保养》文中进行了进一步梳理介绍了潜水电泵的工作原理、性能、使用的环境及使用中应注意的事项,阐述了其机械、电气方面的日常维护和常见故障的原因及维修方法。
顾锋[5](2011)在《屏蔽泵在液体二氧化碳输送过程中的使用与故障分析》文中提出由于液体二氧化碳物料特有的物化性质,在屏蔽泵使用与维护过程中,有其相对的个性。围绕液体二氧化碳输送过程中的特点,介绍屏蔽泵在液体二氧化碳输送过程中的使用与故障分析。
杨艳民,祝立辉,贾荣杰,翟剑斌[6](2011)在《浅谈风电场工程风机安装施工工艺》文中研究表明本文主要介绍了风机安装施工工艺过程,重点说明了塔筒、机舱、风叶的组装及吊装过程并配备了详细的图片。希望大家对风电的安装过程有所了解。
黄生琪,周菊华[7](2010)在《链条炉常见故障的处理和预防》文中进行了进一步梳理介绍了工业锅炉链条炉炉排拒动、链轮磨损破裂、风机振动、风机漏油以及螺旋除渣机卡住等故障的简易快速处理技巧和防止措施。
金文中[8](2008)在《K417高温合金真空熔铸凝固过程的电磁控制》文中研究表明铸造高温合金大多采用双真空熔铸工艺,即将原材料先在真空感应炉内熔炼并铸造成母合金锭,再在真空感应炉内将母合金锭重熔并浇注成铸件。因此,最初的高温合金母合金锭的质量对高温合金铸件的质量有很大影响。目前采用传统的真空熔铸工艺得到的高温合金母合金锭存在晶粒粗大、元素偏析严重和缩孔较多等问题,从而影响了最终铸件的合格率。采用传统真空熔铸工艺得到的高温合金铸件的凝固组织一般都是粗大不均的,这就导致这类铸件在中低温的环境中工作时具有较差的低周疲劳性能和力学性能。晶粒细化是提高中低温工作条件下高温合金铸件低周疲劳寿命和力学性能的有效途径之一。随着电磁场技术的发展,材料的电磁加工技术已经成为材料科学和材料制备领域重要的研究方向。其中,电磁搅拌技术作为细化晶粒、增加等轴晶率、减轻中心缩孔和偏析、减少夹杂物的重要手段,对提高铸坯的质量具有显着作用。为了解决目前高温合金母合金锭存在的质量问题,本文提出了在高温合金母合金锭真空熔铸的凝固过程中施加旋转电磁场的高温合金母合金锭真空电磁铸造新技术。建立了工频单向旋转电磁场作用下高温合金母合金锭真空电磁铸造技术的试验装置,研究了工频单向旋转电磁场对K417高温合金母合金锭质量的影响。结果表明:在高温合金母合金锭真空熔铸的凝固过程中合理施加工频单向旋转电磁场,其在金属熔体中产生的旋转电磁搅拌作用能够使K417高温合金母合金锭的等轴晶组织得到明显细化、等轴晶率有所增加、夹杂物和中心缩孔的大小和分布得到明显改善、枝晶偏析大为减轻,从而使高温合金母合金锭的质量得到大幅提高。为了提高在旋转电磁场作用下容易产生负偏析带缺陷的一些高温合金母合金锭的质量,本文提出了在高温合金母合金锭真空熔铸的凝固过程中施加行波磁场的高温合金母合金锭真空电磁铸造新技术。建立了单侧向上的工频行波磁场作用下高温合金母合金锭真空电磁铸造技术的试验装置,研究了单侧向上的工频行波磁场对K417高温合金母合金锭质量的影响。结果表明:在高温合金母合金锭真空熔铸的凝固过程中合理施加单侧向上的工频行波电磁场,其在金属熔体中产生的线性电磁搅拌作用能够使K417高温合金母合金锭的质量得到大幅提高。为了得到优质高温合金细晶铸件,本文提出了通过将施加双向旋转电磁场和在模壳内壁的面层涂料中添加孕育剂相结合的方法获得高温合金细晶铸件的新技术,建立了工频双向旋转电磁场和孕育剂作用下高温合金细晶铸造技术试验装置,研究了工频双向旋转电磁场和孕育剂对K417高温合金铸件晶粒尺寸和断面等轴晶比例的影响,并系统研究了晶粒细化到95μm对K417高温合金铸件的枝晶组织、枝晶偏析、MC型碳化物、γ′相、(γ+γ′)共晶以及室温和650℃中温条件下拉伸性能和低周疲劳性能的影响。结果表明:(1)通过增加电磁搅拌强度或缩短金属液的静置时间并不能完全消除高温合金铸件表面的粗大柱状晶层。通过将浇注8秒后施加150A的工频双向旋转电磁场和在模壳内壁的面层涂料中添加孕育剂铝酸钴相结合的方法,可以得到晶粒细化至95μm、断面等轴晶比例达到100%的K417高温合金细晶铸件。(2)通过将施加工频双向旋转电磁场和在模壳内壁的面层涂料中添加孕育剂铝酸钴相结合的方法将晶粒细化到95μm,可以大幅减轻K417高温合金铸件的枝晶偏析,并能改善其枝晶、MC型碳化物、(γ+γ′)共晶和γ′相的形态和分布,这均有利于提高高温合金铸件的塑性、韧性和疲劳性能。(3)在室温和650℃的中温条件下,晶粒细化到95μm可以使K417高温合金铸件的强度、塑性和低周疲劳寿命明显提高。当温度从室温20℃升高到中温650℃时,K417高温合金的抗拉强度和屈服强度基本保持不变,但其延伸率和断面收缩率却有所降低。在0.3%的总应变控制量下,当试验温度从室温20℃升高到中温650℃时,K417高温合金粗晶试样和细晶试样的低周疲劳寿命都有较大幅度的降低,这主要是由温度升高导致氧化损伤和疲劳损伤的增加所引起,其中疲劳损伤起着主要作用。
金民,高微,顾瑜[9](2008)在《常熟市饮用水源地水质自动监测系统简介及其故障维修》文中认为介绍了常熟市饮用水源地水质自动监测系统的组成和特点,分析了系统在运行中存在的问题,提出了相应的解决方案。
侯和菊[10](2007)在《粉碎机常见故障的排除》文中研究表明
二、取下卡住叶轮的杂物(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、取下卡住叶轮的杂物(论文提纲范文)
(1)海阳核电站海水淡化系统规划设计与工程应用研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第1章 引言 |
1.1 选题背景 |
1.1.1 国内海水淡化项目运用情况 |
1.1.2 海水淡化在国内核电站的建设情况 |
1.2 国内外发展形势与研究动态 |
1.3 本文的主要内容 |
第2章 海阳核电站堆型选择及循环水系统介绍 |
2.1 海阳核电厂选址 |
2.2 核电站堆型介绍 |
2.2.1 压水堆 |
2.2.2 沸水堆 |
2.2.3 重水堆 |
2.2.4 石墨慢化轻水堆 |
2.2.5 高温气冷堆 |
2.2.6 快中子增殖堆 |
2.3 海阳核电站堆型的确定 |
2.3.1 海阳核电站堆型介绍 |
2.3.2 海阳核电AP1000技术先进性特点 |
2.3.3 海阳核电站堆型确定过程 |
2.4 海阳核电站循环水系统介绍 |
2.4.1 核电站常见获取水资源方式 |
2.4.2 海阳核电站水系统的特点 |
第3章 海阳核电站海水淡化系统方案及设备的确定 |
3.1 海水淡化的定义 |
3.2 海水淡化技术介绍 |
3.2.1 多级闪蒸(MSF) |
3.2.2 低温多效蒸馏技术(LT-MED) |
3.2.3 海水反渗透(SWRO) |
3.3 海水淡化经济性分析 |
3.4 海阳核电站海水淡化方案的确定 |
3.4.1 低温多效蒸馏技术(LT-MED)方案 |
3.4.2 海水反渗透(SWRO)方案 |
3.4.3 技术和经济性比较 |
3.5 海阳核电站海水淡化系统的工艺及设备组成 |
3.5.1 海水淡化系统工艺流程 |
3.5.2 海水淡化建设方案的确定 |
3.5.3 海水淡化厂房布置 |
3.5.4 系统出力和主要设备技术规范 |
3.5.5 海水淡化系统设备组成 |
第4章 海阳核电站海水淡化系统设备的制造与安装若干问题 |
4.1 混凝沉淀池设备的制造和安装 |
4.1.1 湍流凝聚设备的制造和安装 |
4.1.2 受控沉淀设备的制造和安装 |
4.1.3 集水槽的制造和安装 |
4.1.4 混凝沉淀池常见问题及处理方式 |
4.2 V型滤池设备的制造和安装 |
4.2.1 滤池内设备和材料概述和制造要求 |
4.2.2 滤池内设备的安装 |
4.2.3 滤池设备安装期间常见问题和解决方式 |
4.3 泵类设备制造和安装 |
4.3.1 泵类设备概述和制造要求 |
4.3.2 泵类设备的安装 |
4.3.3 泵类设备制造和安装常见问题和解决方式 |
4.4 各类风机设备的制造和安装 |
4.4.1 罗茨风机概述和制造要求 |
4.4.2 罗茨风机的安装 |
4.4.3 风机在制造和安装过程中的常见问题和解决方式 |
4.5 卧式细砂过滤器的制造和安装 |
4.5.1 卧式细砂过滤器概述和制造要求 |
4.5.2 细砂过滤器的安装 |
4.5.3 细砂过滤器制造和安装过程常见问题及解决方式 |
4.6 反渗透能量回收装置的制造和安装 |
4.6.1 能量回收装置概述和制造要求 |
4.6.2 PX能量回收装置的安装 |
4.6.3 PX能量回收装置安装常见问题和解决方式 |
4.7 反渗透装置的制造和安装 |
4.7.1 反渗透装置概述和制造要求 |
4.7.2 反渗透装置的安装 |
4.7.3 反渗透装置常见问题和解决方式 |
4.8 其他设备说明 |
第5章 结论与展望 |
参考文献 |
在学期间发表的学术论文和参加科研情况 |
致谢 |
作者简介 |
(2)磷化工设备用新型双相不锈钢性能的研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 绪论 |
1.1 课题背景与研究意义 |
1.2 湿法磷酸不锈钢材料国内外发展概况 |
1.3 双相不锈钢研究现状 |
1.4 双相不锈钢在主要领域的应用 |
1.4.1 纸浆和造纸工业 |
1.4.2 石油化学和化肥工业 |
1.4.3 食品工业 |
1.4.4 海水淡化 |
1.5 双相不锈钢新钢种的发展方向 |
1.6 耐蚀抗磨合金的设计原则 |
1.7 论文研究的主要内容 |
第2章 新材料设计与制备 |
2.1 天脊集团叶轮泵盖失效分析 |
2.1.1 试验材料 |
2.1.2 实验方法 |
2.1.3 试样宏观形貌 |
2.1.4 实验结果分析 |
2.2 新材料成分设计 |
2.3 实验用双相不锈钢的熔炼 |
2.3.1 砂型制备与洗炉 |
2.3.2 真空感应炉熔炼过程 |
2.4 材料性能实验方法 |
2.4.1 成分分析 |
2.4.2 材料组织分析 |
第3章 新材料组织性能分析 |
3.1 成分分析 |
3.2 原始试样组织及性能分析 |
3.2.1 显微组织观察 |
3.2.2 原始试样性能分析 |
3.3 本章小结 |
第4章 热处理对新材料性能的影响 |
4.1 热处理工艺 |
4.2 固溶处理对试样的影响 |
4.2.1 试样的组织变化 |
4.2.2 相比例变化的影响 |
4.2.3 固溶试样性能分析 |
4.3 时效处理对材料的影响 |
4.3.1 固溶时效处理后试样硬度 |
4.3.2 固溶+时效试样微观分析 |
4.4 本章小结 |
第5章 新材料耐腐蚀性能研究 |
5.1 浸泡腐蚀实验 |
5.2 电化学腐蚀行为 |
5.3 本章小结 |
结论与展望 |
参考文献 |
致谢 |
(3)论提高电厂循环水泵工作效率及检修方法的研究(论文提纲范文)
1 降低水泵表面粗糙度的方法分析 |
1.1 打磨 |
1.2 喷涂 |
1.3 轴端密封 |
2 循环水泵检修标准分析 |
2.1 检修离心泵轴承 |
2.2 检修离心泵填料压盖 |
2.3 检修离心泵封油环的技术 |
2.4 检修离心泵联轴器 |
2.5 检修离心泵叶轮 |
3 循环水泵维修方法分析 |
4 结语 |
(4)浅谈QJ系列井用潜水电泵的应用及维修保养(论文提纲范文)
1 QJ井用潜水电泵的工作原理及性能特点 |
2 QJ井用潜水电泵的使用 |
2.1 QJ井用潜水电泵的选型及使用环境[1] |
2.2 QJ井用潜水电泵的使用注意事项 |
3 QJ井用潜水电泵常见故障的原因分析[2] |
4 QJ井用潜水电泵的维修保养方法 |
4.1 机械方面的日常维护保养 |
4.2 电气方面的日常维护保养 |
5 结语 |
(5)屏蔽泵在液体二氧化碳输送过程中的使用与故障分析(论文提纲范文)
1 二氧化碳用屏蔽泵的结构与原理 |
1.1 屏蔽泵的结构 |
1.2 液体二氧化碳在R型泵内的流动方向 |
2 二氧化碳屏蔽泵的调试与运行 |
2.1 调试前准备 |
2.2 运行前检查 |
2.3 调试与运行 |
3 二氧化碳用屏蔽泵的常见故障及原因分析 |
3.1 轴承磨损 |
3.2 轴承监视器显示异常 |
3.3 泵体电机发热 |
4 屏蔽泵在拆卸、安装过程中的注意点 |
4.1 拆卸过程中的注意点 |
4.2 组装过程中的注意点 |
5 结束语 |
(6)浅谈风电场工程风机安装施工工艺(论文提纲范文)
一、塔筒安装 |
1. 塔筒卸车 |
2. 塔筒内电缆的铺设 |
1) 下段塔筒内电缆铺设 |
2) 中段塔筒电缆的铺设 |
3) 上段塔筒电缆的铺设 |
3. 塔筒内踏板拆除, 下塔筒中间隔板的拆除, 安全绳铺设以及三段塔筒法兰面的清理 |
4. 塔筒吊具的安装 |
5. 塔筒吊装 |
1) 塔筒安装前的检查 |
2) 塔筒下段吊装 |
二、机舱吊装 |
1. 机舱以及机舱罩的卸车 |
1) 机舱的卸车 |
2) 机舱罩的卸车 |
2. 机舱的组装 |
1) 油冷风扇及壳体吊挂组装 |
2) 机舱罩的吊装 |
3) 壳体吊挂上部弹性轴承的安装 |
4) 接地线和避雷针的安装 |
5) 水冷管接头的安装 |
6) 航空灯接线盒的固定 |
7) 空灯的安装 |
8) 机舱内照明灯的安装 |
9) 风速风向仪的安装 |
10) 通风罩的安装 |
11) 连轴器和刹车盘罩子的拆卸 |
12) 机舱罩打密封胶 |
13) 机舱内卫生打扫以及主轴法兰的清理 |
3. 机舱的吊装 |
三、叶轮组合及安装 |
1. 轮毂部分 |
2. 叶片部分 |
3. 叶轮的组装 |
1) 叶轮组合安装前的检查 |
2) 叶轮的组合 |
4. 叶轮的吊装 |
(7)链条炉常见故障的处理和预防(论文提纲范文)
1 炉排拒动 |
2 链轮磨损破裂 |
2.1 链轮破损的处理与更换 |
2.2 链轮破损的防止措施 |
3 引风机振动 |
3.1 轴承箱下倾 |
3.2 地脚螺母松动 |
3.3 地脚螺杆断裂 |
3.4 烟道支架脱焊和轴承失效 |
4 风机漏油 |
4.1 静毛毡密封法 |
4.2 加装挡油毛毡法 |
4.3 半固体润滑脂替换法 |
5 螺旋除渣机卡住 |
5.1 大块焦渣 |
5.2 底部沉积灰渣 |
5.3 煤中有铁件 |
6 结束语 |
(8)K417高温合金真空熔铸凝固过程的电磁控制(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
1 绪论 |
1.1 研究背景及意义 |
1.1.1 铸造高温合金的发展与应用 |
1.1.2 高温合金母合金锭真空电磁铸造技术的研究背景与意义 |
1.1.3 高温合金电磁搅拌法细晶铸造技术的研究背景与意义 |
1.2 高温合金母合金锭制造技术的研究现状 |
1.2.1 高温合金母合金锭的质量要求 |
1.2.2 控制高温合金母合金锭质量的现有途径 |
1.2.3 高温合金母合金锭的制造新技术 |
1.3 高温合金细晶铸造技术的研究现状 |
1.3.1 热控法 |
1.3.2 动力学法 |
1.3.3 化学法 |
1.4 材料的电磁加工技术 |
1.4.1 电磁搅拌技术 |
1.4.2 电磁约束成型技术 |
1.4.3 电磁净化技术 |
1.4.4 复合电磁场的应用 |
1.5 论文的研究目的及内容 |
2 工频旋转电磁场对K417高温合金母合金锭质量的影响 |
2.1 前言 |
2.2 旋转电磁场的理论基础 |
2.2.1 三相交流电产生旋转电磁场的原理 |
2.2.2 交变电磁场的方程组 |
2.2.3 旋转电磁搅拌力的理论解析 |
2.2.4 旋转电磁搅拌力在实际工程应用中的计算 |
2.3 试验 |
2.3.1 试验材料 |
2.3.2 试验装置 |
2.3.3 真空感应熔炼炉内熔炼坩埚的准备 |
2.3.4 金属液静置时间的确定 |
2.3.5 试验方法 |
2.3.6 试样的制备与分析 |
2.4 试验结果与分析 |
2.4.1 工频旋转电磁搅拌对K417高温合金母合金锭凝固组织的影响 |
2.4.2 工频旋转电磁搅拌对K417高温合金母合金锭枝晶偏析的影响 |
2.4.3 工频旋转电磁搅拌对K417高温合金母合金锭中心缩孔的影响 |
2.4.4 工频旋转电磁搅拌对K417高温合金母合金锭夹杂物的影响 |
2.5 小结 |
3 工频行波磁场对K417高温合金母合金锭质量的影响 |
3.1 前言 |
3.2 线性电磁搅拌力的理论解析 |
3.3 试验 |
3.3.1 试验装置 |
3.3.2 试验方法 |
3.4 试验结果与分析 |
3.4.1 工频线性电磁搅拌对K417高温合金母合金锭凝固组织的影响 |
3.4.2 工频线性电磁搅拌对K417高温合金母合金锭枝晶偏析的影响 |
3.4.3 工频线性电磁搅拌对K417高温合金母合金锭中心缩孔的影响 |
3.4.4 工频线性电磁搅拌对K417高温合金母合金锭夹杂物的影响 |
3.5 小结 |
4 旋转电磁场和孕育剂作用下K417高温合金的细晶铸造技术研究 |
4.1 前言 |
4.2 试验 |
4.2.1 试验装置 |
4.2.2 铸型模壳的制作 |
4.2.3 双向旋转电磁搅拌时间的确定 |
4.2.4 试验方法 |
4.2.5 试样的制备与分析 |
4.3 试验结果 |
4.4 试验结果分析 |
4.4.1 双向旋转电磁场对K417高温合金铸件凝固组织的影响 |
4.4.2 孕育剂对K417高温合金铸件凝固组织的影响 |
4.5 小结 |
5 旋转电磁场和孕育剂对K417高温合金铸件微观组织的影响 |
5.1 前言 |
5.2 试样的制备和检测 |
5.3 旋转电磁场和孕育剂对K417高温合金铸件枝晶组织的影响 |
5.4 旋转电磁场和孕育剂对K417高温合金铸件枝晶偏析的影响 |
5.5 旋转电磁场和孕育剂对K417高温合金铸件MC型碳化物的影响 |
5.6 旋转电磁场和孕育剂对K417高温合金铸件(γ+γ′)共晶的影响 |
5.7 旋转电磁场和孕育剂对K417高温合金铸件γ′相的影响 |
5.8 小结 |
6 旋转电磁场和孕育剂对K417高温合金铸件性能的影响 |
6.1 前言 |
6.2 试样的制备和检测 |
6.3 旋转电磁场和孕育剂对K417高温合金铸件室温拉伸性能的影响 |
6.4 旋转电磁场和孕育剂对K417高温合金铸件650℃拉伸性能的影响 |
6.5 旋转电磁场和孕育剂对K417高温合金铸件室温低周疲劳性能的影响 |
6.6 旋转电磁场和孕育剂对K417高温合金铸件650℃低周疲劳性能的影响 |
6.7 小结 |
结论 |
展望 |
创新点摘要 |
参考文献 |
附录A K417高温合金拉伸性能和低周疲劳性能检测报告 |
攻读博士学位期间发表的学术论文及获奖情况 |
致谢 |
四、取下卡住叶轮的杂物(论文参考文献)
- [1]海阳核电站海水淡化系统规划设计与工程应用研究[D]. 花云浩. 华北电力大学, 2017(05)
- [2]磷化工设备用新型双相不锈钢性能的研究[D]. 郭腾蛟. 兰州理工大学, 2016(01)
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