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本书为《压力容器实用技术丛书》之一。作者运用压力容器腐蚀与控制课题研究的最新理论,并结合作者在压力容器腐蚀与控制研究中多年积累的实践经验,系统、全面地论述了压力容器中各种腐蚀的机制、成因及影响因素,并提出了相应地具体控制措施。本书对各种金属种类与腐蚀性介质接触多辅助以实例说明,具有较强的实用性和指导性。
本书适合从事压力容器领域实例技术工作的工程技术人员阅读参考,也可供相关专业的大学生参考学习。
第1章 压力容器腐蚀概论
1.1 压力容器安全运行与腐蚀的关系
1.2 压力容器腐蚀的危害及防腐蚀的重要意义
1.3 腐蚀与腐蚀环境
1.4 压力容器腐蚀的分类
第2章 压力容器的均匀腐蚀及其控制
2.1 压力容器均匀腐蚀的形态
2.2 压力容器均匀腐蚀的腐蚀机理
2.3 压力容器均匀腐蚀的主要影响因素
2.4 压力容器均匀腐蚀的控制
2.5 压力容器均匀腐蚀破坏举例与分析
第3章 压力容器应力腐蚀的原理与判据
3.1 压力容器应力腐蚀概述
3.2 压力容器应力腐蚀的原理
3.3 压力容器应力腐蚀的影响因素
3.4 断裂力学在压力容器应力腐蚀断裂及控制研究中心的应用
3.5 线弹性断裂力学的断裂判据
3.6 弹塑性断裂力学的断裂判据
3.7 压力容器裂纹在应力腐蚀中的扩展规律和寿命估算
3.8 压力容器应力腐蚀计算举例
第4章 压力容器结构特征和应力水平对应力腐蚀的影响及消除对策
4.1 压力容器结构特征和应力水平对应力腐蚀的影响
4.2 控制压力容器结构特征和应力水平对其应力腐蚀影响的途径
第5章 材料与腐蚀介质组合对压力容器应力腐蚀的影响及控制对策
5.1 低碳钢和普通低合金钢与腐蚀介质组合的应力腐蚀及其控制对策
5.2 高强度及中强度结构钢的应力腐蚀
5.3 不锈钢的应力腐蚀
5.4 有色金属合金压力容器的应力腐蚀
第6章 部分特殊压力容器的应力腐蚀破裂及控制途径
6.1 制冷装置用压力容器
6.2 核工业压力容器
6.3 液化气体储存压力容器
6.4 移动式压力容器
6.5 快速开并盖式压力容器
6.6 非圆形截面压力容器
6.7 热电厂装置的应力腐蚀
第7章 压力容器的点腐蚀
7.1 概述
7.2 点腐蚀的影响因素
7.3 点蚀机理
7.4 几种常用金属材料的点蚀
7.5 点蚀和其他类型腐蚀之间的关系
7.6 点蚀的防护与控制措施
第8章 压力容器的晶间腐蚀
8.1 概述
8.2 各种合金的晶间腐蚀倾向
8.3 晶间腐蚀机理
8.4 晶间腐蚀的影响因素
8.5 压力容器晶间腐蚀的防护及控制措施
第9章 压力容器的成分选择性腐蚀
9.1 概述
9.2 成分选择性腐蚀的影响因素
9.3 成分选择性腐蚀机理
9.4 成分选择性腐蚀的防止和控制措施
第10章 压力容器的氢致开裂
10.1 氢致开裂的机理及其影响因素
10.2 高湿高压氢腐蚀的机理与防护控制措施
10.3 低压高温氢腐蚀的机理与防护控制措施
10.4 氢鼓泡及白点的机理及防护抑制措施
10.5 氢脆
第11章 压力容器的缝隙腐蚀
11.1 概述
11.2 缝际腐蚀的影响因素
11.3 缝隙腐蚀机理
11.4 缝隙腐蚀的控制与防护措施
第12章 压力容器的腐蚀疲劳
12.1 概述
12.2 腐蚀疲劳机理
12.3 交变载荷下的形变与断裂
12.4 影响腐蚀疲劳寿命的因素
12.5 裂纹的形成与扩展及其影响因素
12.6 腐蚀疲劳的防护及控制措施
第13章 压力容器的腐蚀摩耗腐蚀
13.1 微动腐蚀
13.2 冲击腐蚀
13.3 空泡腐蚀
第14章 压力容器腐蚀的监测
14.1 概述
14.2 电阻法
14.3 极化阻力技术
14.4 电位监测
14.5 无损检验(NDE)技术
14.6 挂片试验、分析法和氢监测
14.7 压力容器腐蚀监测技术的实例
14.8 腐蚀监测技术的发展趋势
参考文献
附录 部分非法定单位换算关系
分类概述,压力容器的分类方法很多,从使用、制造和监检的角度分类,有以下几种。(1)按承受压力的等级分为:低压容器、中压容器、高压容器和超高压容器。(2)按盛装介质分为:非易燃、无毒;易燃或有毒;。(3...
压力容器规程:《固定式压力容器安全技术监察规程》、《移动式压力容器安全技术监察规程》、《超高压容器安全技术监察规程》、《简单压力容器安全技术监察规程》、《非金属压力容器安全技术监察规程》 压力容器标...
有化学腐蚀和电化学腐蚀还有应力腐蚀。化学腐蚀是金属与接触到的物质直接发生氧化还原反应而被氧化损耗的过程。电化学腐蚀是金属和电解质组成两个电极,组成腐蚀原电池。应力腐蚀是材料、机械零件或构件在静应力(主...
常减压装置压力容器的全面检验与腐蚀分析
常减压装置压力容器腐蚀主要存在于低温轻油部位和高温重油部位,针对其腐蚀机理进行了分析。通过对装置压力容器的全面检验,采取相应的措施,严格控制各项防腐蚀指标,使常减压装置能的长周期运行达到3年以上。
压力容器
压力容器选材及工艺制定 张 敏 (中国石油大学机电工程学院材料系 材料科学与工程 07-2) 一、 压力容器的服役条件 压力容器是一种焊接构件,广泛用于石油、化工、机械、 热力等行业,运行条件苛刻,一旦破坏,后果极其严重。它承 受的压力可由 0.1MPa到 100MPa以上,工作温度可在 -200℃以 下或是 500℃以上;工作介质可以是酸性、碱性或其他腐蚀性 介质。常导致下列几种失效: 1. 脆性断裂 大部分发生在较低温度,在焊接缺陷、 内部缺陷或应力集中处产生。 2. 过量的塑性变形 在高温下的压力容器发生蠕变或 工作压力过高引起容器局部过量的塑性变形。 3. 低周疲劳 在循环载荷作用下,由于工作应力往往 在局部地方超过材料屈服强度,使压力容器产生较 大的反复塑形变形,导致最后发生破坏。 4. 应力腐蚀 在应力和引起应力腐蚀介质的共同作用 下,产生腐蚀裂纹而导致压力容器破坏。 5. 氢