【摘 要】
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进入21世纪后,我国经济持续高速发展,但同时也面临着能源与环境的巨大压力,而提高能源利用效率和物质转化效率的最有效手段便是提高工业装置的操作参数。在这种形势下,新型耐
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进入21世纪后,我国经济持续高速发展,但同时也面临着能源与环境的巨大压力,而提高能源利用效率和物质转化效率的最有效手段便是提高工业装置的操作参数。在这种形势下,新型耐高温合金P92钢已广泛应用于高温下运行的超超临界电站的建造当中。但是由于在高温构件的生产制造过程中,包括铸造,弯曲,焊接等制造工艺,以及运行过程中的负载及温度梯度均会导致在构件当中不可避免的产生残余应力,从而降低高温构件的承载能力及断裂韧性。因此研究P92钢在残余应力作用下的高温蠕变扩展情况,将对保障电站的安全运行以及寿命评估提供依据。本文通过预压缩试验在CT1试样的缺口尖端引入了拉伸残余应力场,并且对该试样与未进行预压缩的CT3试样一并在650℃的高温下进行了蠕变裂纹扩展实验,用于研究残余应力对高温蠕变裂纹扩展的影响。在ABAQUS中通过弹塑性—蠕变有限元分析模型,模拟了用预压缩方法生成残余应力以及随后蠕变过程中的应力松弛情况。实验结果表明在裂纹扩展初期的450小时内,当不考虑残余应力时,蠕变裂纹几乎不扩展;当有残余应力时,将发生早期的蠕变裂纹扩展,且扩展速率随蠕变时间的增加不断减小,这主要是由于在蠕变过程中残余应力不断减小所造成的。通过基于参考应力的C*计算方法,描述了在残余应力作用下的蠕变裂纹增长情况,得到了对裂纹扩展情况的保守估计。
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