Взаимосвязь стойкости к коррозионно-термической усталости котельных труб с теплопроводностью дефектных структур; Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии; Т. 10, № 4

Dettagli Bibliografici
Parent link:Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии.— , 2008-
Т. 10, № 4.— 2017.— [С. 557-571]
Ente Autore: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Энергетический институт (ЭНИН) Кафедра парогенераторостроения и парогенераторных установок (ПГС и ПГУ)
Altri autori: Помазова А. В. Анна Викторовна, Панова Т. В., Заворин А. С. Александр Сергеевич, Артамонцев А. И. Александр Иванович
Riassunto:Заглавие с экрана
В статье представлены результаты исследования влияния многократной нормализации на коэффициент теплопроводности углеродистой стали 20, применяемой в теплоэнергетике для изготовления труб поверхностей нагрева. Установлено влияние термообработки на характер формирующихся коррозионных отложений. Обнаружено, что помимо фазового состояния стали 20 на величину теплопроводности оказывают влияние и структурные изменения, происходящие в стали при термообработке. По мере увеличения межпластинчатого расстояния и толщины пластинок цементита теплопроводность увеличивается. Проведенные исследования выявили, что коэффициент теплопроводности образцов труб в состоянии поставки при температуре, близкой к температуре эксплуатации (300 °С), имеет значительный разброс данных (от 10 до 20 %). Анализ разрушенных образцов показал, что скорость развития коррозионно-термической усталости различается в 1,4 раза и зависит от уровня теплофизических свойств и вида окалины.
The article presents the results of a study on the impact of multiple normalization of the thermal conductivity of carbon steel 20 used in the power system for the manufacture of pipes of heating surfaces. The effect of heat treatment on the emerging nature of corrosive deposits. It has been found that in addition to the phase state of steel 20 on the thermal conductivity value is influenced by structural changes in the steel during heat treatment. With increasing interlamellar distance and cementite platelets thickness thermal conductivity increases. Studies have shown that the thermal conductivity of sample tubes in the delivery state at a temperature close to the operating temperature (300 °С), has a considerable scatter in the data (10 to 20%). Analysis of the samples destroyed showed corrosion rate of thermal fatigue 1.4 times vary depending on the level and type of the thermophysical properties of the scale.
Lingua:russo
Pubblicazione: 2017
Soggetti:
Accesso online:http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/33457
Natura: Elettronico Capitolo di libro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=656807

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 656807
005 20250407100852.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\23287 
090 |a 656807 
100 |a 20171213d2017 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Взаимосвязь стойкости к коррозионно-термической усталости котельных труб с теплопроводностью дефектных структур  |d Relationship to Corrosion Resistance-Thermal Fatigue Boiler Tubes with the Heat of the Defect Structure  |f А. В. Помазова [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a Библиогр.: с. 569-571 (24 назв.)] 
330 |a В статье представлены результаты исследования влияния многократной нормализации на коэффициент теплопроводности углеродистой стали 20, применяемой в теплоэнергетике для изготовления труб поверхностей нагрева. Установлено влияние термообработки на характер формирующихся коррозионных отложений. Обнаружено, что помимо фазового состояния стали 20 на величину теплопроводности оказывают влияние и структурные изменения, происходящие в стали при термообработке. По мере увеличения межпластинчатого расстояния и толщины пластинок цементита теплопроводность увеличивается. Проведенные исследования выявили, что коэффициент теплопроводности образцов труб в состоянии поставки при температуре, близкой к температуре эксплуатации (300 °С), имеет значительный разброс данных (от 10 до 20 %). Анализ разрушенных образцов показал, что скорость развития коррозионно-термической усталости различается в 1,4 раза и зависит от уровня теплофизических свойств и вида окалины. 
330 |a The article presents the results of a study on the impact of multiple normalization of the thermal conductivity of carbon steel 20 used in the power system for the manufacture of pipes of heating surfaces. The effect of heat treatment on the emerging nature of corrosive deposits. It has been found that in addition to the phase state of steel 20 on the thermal conductivity value is influenced by structural changes in the steel during heat treatment. With increasing interlamellar distance and cementite platelets thickness thermal conductivity increases. Studies have shown that the thermal conductivity of sample tubes in the delivery state at a temperature close to the operating temperature (300 °С), has a considerable scatter in the data (10 to 20%). Analysis of the samples destroyed showed corrosion rate of thermal fatigue 1.4 times vary depending on the level and type of the thermophysical properties of the scale. 
461 |t Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии  |d 2008- 
463 |t Т. 10, № 4  |v [С. 557-571]  |d 2017 
510 1 |a Relationship to Corrosion Resistance-Thermal Fatigue Boiler Tubes with the Heat of the Defect Structure  |z eng 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a коэффициент теплопроводности 
610 1 |a нормализация 
610 1 |a структурно-фазовые состояния 
610 1 |a сталь 
610 1 |a коррозия 
701 1 |a Помазова  |b А. В.  |c специалист в области теплотехники  |c инженер Томского политехнического университета  |f 1985-  |g Анна Викторовна  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\39587 
701 1 |a Панова  |b Т. В. 
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 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 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20171213  |g RCR 
856 4 |u http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/33457 
942 |c CF