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P91钢蠕变—疲劳特性研究及蒸汽管道的寿命评估

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摘要

Abstract

1 绪论

1.1 目的与意义

1.2 研究现状

1.3 研究目标及主要内容

2 高温材料的蠕变-疲劳特性及分析方法

2.1 材料的疲劳特性

2.1.1 材料的疲劳失效机理

2.1.2 高温材料的疲劳破坏

2.1.3 疲劳的主要影响因素

2.1.4 疲劳失效的特征

2.2 材料的蠕变特性

2.2.1 蠕变失效的过程

2.2.2 蠕变失效的特征

2.3 蠕变—疲劳交互作用

2.3.1 蠕变—疲劳交互作用的主要影响因素

2.3.2 蠕变-疲劳分析方法

3 高压高温管道应力变化的ANSYS分析

3.1 计算模型的建立

3.1.1 研究对象

3.1.2 有限元模型

3.2 ANSYS分析

3.2.1 工况

3.2.2 分析内容

3.2.3 ANSYS分析

3.3 分析结果

3.3.1 直管

3.3.2 弯管应力分布

3.4 三通

3.5 结论

4 蠕变、疲劳试验及试验结果分析

4.1 蠕变试验

4.1.1 试验设计

4.1.2 试验结果分析

4.2 疲劳实验

4.2.1 实验设计

4.2.2 试验结果

4.3 蠕变-疲劳交互作用损伤试验

4.3.1 试验设计

4.3.2 试验结果分析

4.4 结论

5 蒸汽管道的蠕变-疲劳寿命评估

5.1 蒸汽管道的蠕变-疲劳寿命评估方案

5.2 蠕变-疲劳寿命评估对象

5.3 蒸汽管道应力计算

5.3.1 蒸汽管道应力的有限元计算

5.3.2 蒸汽管道应力的理论计算

5.4 疲劳损伤计算

5.5 计算疲劳损伤

5.6 蠕变-疲劳寿命评估

5.6.1 持久强度法对管道寿命进行寿命评估

5.6.2 蠕变-疲劳损伤图

5.7 总结

6 结论与建议

6.1 结论

6.2 建议

致谢

参考文献

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摘要

在我国的石油化工、航空航天、火力发电等行业,有大量的设备和容器长期工作在高温、高压工况下。由于这些设备和容器承受较高的温度和复杂载荷作用,要求它们具有一定的可靠寿命对于保障人员和财产安全意义重大。在火力发电厂,锅炉及蒸汽管道工作在高温和循环载荷工况下,它们的典型失效形式主要为疲劳、蠕变及疲劳蠕变交互作用引起的材料破坏。本文以电站锅炉P91钢蒸汽管道为研究对象,其主要研究工作包括:运用ANSYS有限元软件,对处于高温高压工况下的P91钢直管、90°弯管及三通管进行应力分析;计算了三种管子的应力分布;分析和讨论了椭圆度和热应力对弯管危险部位应力分布的影响,为降低管道应力及寿命评估提供了参考依据。对电站锅炉用P91钢进行蠕变、疲劳及蠕变—疲劳交互试验,通过对试验结果进行分析和处理,得出P91钢的蠕变、疲劳及蠕变—疲劳交互作用材料特性及蠕变-疲劳损伤图。根据有限元计算结果及实验数据,分别用持久强度法及P91钢蠕变-疲劳损伤图对宁海电厂2号机组的P91钢蒸汽管道直段和弯头进行蠕变-疲劳寿命评估。评估结果表明,宁海电厂2号机组P91钢蒸汽管道目前运行安全,并仍有较长的剩余寿命。

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