Экспериментальное исследование структурной стабильности стенок котельных труб; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 327, № 1

Bibliografiske detaljer
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 327, № 1.— 2016.— [С. 56-63]
Institution som forfatter: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Энергетический институт (ЭНИН) Кафедра парогенераторостроения и парогенераторных установок (ПГС и ПГУ)
Andre forfattere: Любимова Л. Л. Людмила Леонидовна, Заворин А. С. Александр Сергеевич, Ташлыков А. А. Александр Анатольевич, Артамонцев А. И. Александр Иванович
Summary:Заглавие с титульного листа
Актуальность работы обусловлена необходимостью обеспечения надежности и ресурса работоспособности поверхности нагрева труб паровых и водогрейных котлов. Цель работы заключается в установлении распределения пространственно-структурной неоднородности свойств стенки котельной трубы и определении условий стабилизационного отжига. Методы исследования: метод микротвердометрии и рентгеноструктурного анализа.
Результаты. В обеспечении ресурса работоспособности поверхностей нагрева труб паровых и водогрейных котлов, который гарантируется конструктивными и режимными параметрами эксплуатации, проведением подготовительных термических операций на этапе монтажа и пусконаладочных работ, большую роль играет структурная однородность труб поверхностей нагрева, которая может нарушаться в ходе транспортировки, хранения и эксплуатации. Надежная работа поверхностей нагрева труб паровых и водогрейных котлов обеспечивается контролем структурной однородности труб и степени локализованности дефектов, которые вскрываются в процессе дальнейшей эксплуатации в виде пор ползучести и коррозионных проявлений. По результатам исследований установлено, что исходный материал в состоянии поставки обладает существенной неоднородностью внутренних структурных напряжений, способных к перераспределению в зависимости от внешних давлений и температур, что проявляется в процессе эксплуатации в изменении жаропрочности и коррозионной стойкости поверхности. Показано, что под поверхностью стенки трубы наблюдается упрочненная диффузионная зона, ширина которой составляет порядка 200…300 мкм. Получена зависимость изменения размера диффузионной зоны от времени и температуры, и экспериментально установлен режим стабилизационного отжига, при котором устраняется неоднородность свойств диффузионной зоны. Кривая зависимости концентрации диффундирующего элемента по длине диффузионной зоны позволяет определять время отжига для получения заданной концентрации на определенной глубине стенки трубы или для полного устранения концентрационной неоднородности в результате диффузии.
Relevance of the work is due to the need to ensure the reliability and resource efficiency of the heating surface tubes of steam and hot water boilers. Objective: to establish the spatial distribution and structural heterogeneity of the properties of the wall of the boiler pipe and determination of the conditions of the stabilization annealing. Methods: micro hardness and X-ray analysis.
Results. In providing the resource efficiency of the heating surface tubes of steam and hot water boilers, which is guaranteed by design and operational parameters of the operation, the preparatory thermal operations during installation and commissioning works, plays an important role structural homogeneity of heating surface tubes, which can be broken during transport, storage and operation. Reliable operation of the heating surface tubes of steam and hot water boilers is provided by the control of pipes and structural homogeneity degree of localization of defects that are revealed in the process of further exploitation as long creep and corrosion phenomena. According to the research the authors found that the starting material in the initial state has a significant internal structural heterogeneity of stresses capable of redistribution according to external pressure and temperature, which is manifested in a change in the operation of heat resistance and corrosion resistance of the surface. It is shown that under the surface of the pipe wall there is a hardened diffusion zone whose width is about 200...300 micrometers. The authors also found the dependence of the change in the size of the diffusion zone on the time and temperature. In an experimental way we set a stabilization annealing mode at which non-uniform properties of the diffusion zone are eliminated. The curve of the concentration of the diffusing element along the length of the diffusion zone allows to determine the annealing time to obtain a predetermined concentration at a certain depth of the pipe wall or to completely eliminate nonuniformity in the concentration diffusion.
Sprog:russisk
Udgivet: 2016
Fag:
Online adgang:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/9006/1/bulletin_tpu-2016-v327-i1-06.pdf
Format: Electronisk Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313715

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 313715
005 20231226145748.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\339100 
090 |a 313715 
100 |a 20160201d2016 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drgn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Экспериментальное исследование структурной стабильности стенок котельных труб  |f Л. Л. Любимова [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (207 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a [Библиогр.: с. 60-61 (23 назв.)] 
330 |a Актуальность работы обусловлена необходимостью обеспечения надежности и ресурса работоспособности поверхности нагрева труб паровых и водогрейных котлов. Цель работы заключается в установлении распределения пространственно-структурной неоднородности свойств стенки котельной трубы и определении условий стабилизационного отжига. Методы исследования: метод микротвердометрии и рентгеноструктурного анализа. 
330 |a Результаты. В обеспечении ресурса работоспособности поверхностей нагрева труб паровых и водогрейных котлов, который гарантируется конструктивными и режимными параметрами эксплуатации, проведением подготовительных термических операций на этапе монтажа и пусконаладочных работ, большую роль играет структурная однородность труб поверхностей нагрева, которая может нарушаться в ходе транспортировки, хранения и эксплуатации. Надежная работа поверхностей нагрева труб паровых и водогрейных котлов обеспечивается контролем структурной однородности труб и степени локализованности дефектов, которые вскрываются в процессе дальнейшей эксплуатации в виде пор ползучести и коррозионных проявлений. По результатам исследований установлено, что исходный материал в состоянии поставки обладает существенной неоднородностью внутренних структурных напряжений, способных к перераспределению в зависимости от внешних давлений и температур, что проявляется в процессе эксплуатации в изменении жаропрочности и коррозионной стойкости поверхности. Показано, что под поверхностью стенки трубы наблюдается упрочненная диффузионная зона, ширина которой составляет порядка 200…300 мкм. Получена зависимость изменения размера диффузионной зоны от времени и температуры, и экспериментально установлен режим стабилизационного отжига, при котором устраняется неоднородность свойств диффузионной зоны. Кривая зависимости концентрации диффундирующего элемента по длине диффузионной зоны позволяет определять время отжига для получения заданной концентрации на определенной глубине стенки трубы или для полного устранения концентрационной неоднородности в результате диффузии. 
330 |a Relevance of the work is due to the need to ensure the reliability and resource efficiency of the heating surface tubes of steam and hot water boilers. Objective: to establish the spatial distribution and structural heterogeneity of the properties of the wall of the boiler pipe and determination of the conditions of the stabilization annealing. Methods: micro hardness and X-ray analysis. 
330 |a Results. In providing the resource efficiency of the heating surface tubes of steam and hot water boilers, which is guaranteed by design and operational parameters of the operation, the preparatory thermal operations during installation and commissioning works, plays an important role structural homogeneity of heating surface tubes, which can be broken during transport, storage and operation. Reliable operation of the heating surface tubes of steam and hot water boilers is provided by the control of pipes and structural homogeneity degree of localization of defects that are revealed in the process of further exploitation as long creep and corrosion phenomena. According to the research the authors found that the starting material in the initial state has a significant internal structural heterogeneity of stresses capable of redistribution according to external pressure and temperature, which is manifested in a change in the operation of heat resistance and corrosion resistance of the surface. It is shown that under the surface of the pipe wall there is a hardened diffusion zone whose width is about 200...300 micrometers. The authors also found the dependence of the change in the size of the diffusion zone on the time and temperature. In an experimental way we set a stabilization annealing mode at which non-uniform properties of the diffusion zone are eliminated. The curve of the concentration of the diffusing element along the length of the diffusion zone allows to determine the annealing time to obtain a predetermined concentration at a certain depth of the pipe wall or to completely eliminate nonuniformity in the concentration diffusion. 
337 |a Adobe Reader 
453 |t Experimental study of the structural stability of the boiler pipes walls  |o translation from Russian  |f L. L. Lyubimova [et al.]  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2015-   |d 2016 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering 
453 |t Vol. 327, № 1 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844  |x 2413-1830  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2015-  
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\338998  |t Т. 327, № 1  |v [С. 56-63]  |d 2016 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a стали 
610 1 |a коррозия 
610 1 |a ресурсы 
610 1 |a микротвердость 
610 1 |a дифракционные линии 
610 1 |a микронапряжения 
610 1 |a внутренние структуры 
610 1 |a отжиг 
610 |a steel 
610 |a corrosion 
610 |a resource 
610 |a micro hardness 
610 |a diffraction line 
610 |a internal structural micro tension 
610 |a annealing 
701 1 |a Любимова  |b Л. Л.  |c российский ученый, специалист в области парогенераторных установок  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1947-  |g Людмила Леонидовна  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\25982 
701 1 |a Заворин  |b А. С.  |c специалист в области теплотехники  |c профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук  |f 1946-  |g Александр Сергеевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\25896 
701 1 |a Ташлыков  |b А. А.  |c специалист в области теплотехники  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1979-  |g Александр Анатольевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\26912 
701 1 |a Артамонцев  |b А. И.  |c специалист в области теплотехники  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1964-  |g Александр Иванович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\35416  |9 18624 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Энергетический институт (ЭНИН)  |b Кафедра парогенераторостроения и парогенераторных установок (ПГС и ПГУ)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18681 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Энергетический институт (ЭНИН)  |b Кафедра парогенераторостроения и парогенераторных установок (ПГС и ПГУ)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18681 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Энергетический институт (ЭНИН)  |b Кафедра парогенераторостроения и парогенераторных установок (ПГС и ПГУ)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18681 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Энергетический институт (ЭНИН)  |b Кафедра парогенераторостроения и парогенераторных установок (ПГС и ПГУ)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18681 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20170918  |g PSBO 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/9006/1/bulletin_tpu-2016-v327-i1-06.pdf 
942 |c CF